WO2020152803A1 - 端末装置及び方法 - Google Patents

端末装置及び方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2020152803A1
WO2020152803A1 PCT/JP2019/002040 JP2019002040W WO2020152803A1 WO 2020152803 A1 WO2020152803 A1 WO 2020152803A1 JP 2019002040 W JP2019002040 W JP 2019002040W WO 2020152803 A1 WO2020152803 A1 WO 2020152803A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal device
measurement
antenna module
information
information indicating
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/002040
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
淳悟 後藤
康雄 久保
Original Assignee
ソニー株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ソニー株式会社 filed Critical ソニー株式会社
Priority to EP19911465.3A priority Critical patent/EP3917041A4/en
Priority to CN201980089286.6A priority patent/CN113366774A/zh
Priority to PCT/JP2019/002040 priority patent/WO2020152803A1/ja
Priority to JP2020567297A priority patent/JP7322898B2/ja
Priority to US17/310,047 priority patent/US20220038192A1/en
Publication of WO2020152803A1 publication Critical patent/WO2020152803A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/23Indication means, e.g. displays, alarms, audible means
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/29Performance testing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal device and method.
  • Recent wireless communication environment faces the problem of a rapid increase in data traffic. Therefore, a large number of small cells are installed in the macro cell to increase the network density, thereby distributing the traffic and effectively utilizing the radio resource.
  • the technology of utilizing small cells in this way is called small cell enhancement.
  • the small cell is a concept that can include various types of cells (for example, femtocells, nanocells, picocells, microcells, etc.) smaller than the macrocell, which are arranged overlapping with the macrocell.
  • 5G can realize large-capacity communication of 10 to 20 Gbps by wide band transmission using a frequency band higher than 4G (LTE: Long Term Evolution). Is being considered.
  • LTE Long Term Evolution
  • the coverage (communicable area) of the base station is narrow as compared with the case where the low frequency band is used.
  • the transmission/reception device may be out of sight due to the shielding by a shield such as a building, a person, or a vehicle, and communication quality (that is, a radio wave propagation environment) may be significantly degraded. ..
  • the low frequency band and the high frequency band in combination, a very high throughput is realized within the coverage of the high frequency band while ensuring a wide coverage by the low frequency band.
  • the high frequency band is expected to be used in small cells smaller than macro cells due to the narrow coverage.
  • beam sweeping may be performed by using each of the plurality of available beams to transmit or receive a measurement signal (known signal).
  • the beam formed by the transmitting side is also called a transmitting beam
  • the beam formed by the receiving side is also called a receiving beam.
  • the optimum transmission beam is selected based on the measurement result of the measurement signal transmitted by the transmitting side while beam sweeping.
  • Such a procedure is also called transmit beam sweeping.
  • the optimum receiving beam is selected based on the measurement result when the receiving side receives the measuring signal while beam-sweeping.
  • receive beam sweeping is also called receive beam sweeping.
  • Patent Document 1 below discloses a technique in which the antenna directivity is sequentially oriented in all directions on the horizontal plane of the mobile terminal to measure the reception level in each direction.
  • Patent Document 1 does not consider that, for example, the user's body can be a shield.
  • the radio wave propagation attenuation is large in the high frequency band, the measurement result may be greatly different depending on whether or not a shield is present between the base station and the terminal device.
  • the present disclosure provides a mechanism for enabling measurement without the influence of the shielding due to the shielding.
  • a terminal device for changing the receivable direction of the antenna module while fixing the shielded state of one or more antenna modules and the shield of the antenna module used for measurement.
  • a terminal device including: a processing unit; and a control unit that controls a process of measuring downlink communication quality according to a change in a receivable direction of the antenna module used for measurement.
  • a process for changing a different direction, and a process for measuring downlink communication quality in response to a change in a receivable direction of the antenna module used for the measurement are provided. To be done.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example of a system configuration according to an embodiment of the present disclosure. It is a figure for explaining the outline of a proposed technology. It is a block diagram which shows an example of a structure of the terminal device which concerns on this embodiment. It is a figure which shows an example of arrangement
  • elements having substantially the same functional configuration may be distinguished by attaching different alphabets after the same reference numerals.
  • a plurality of elements having substantially the same functional configuration are distinguished as in the terminal devices 200A, 200B, and 200C as necessary.
  • the terminal devices 200A, 200B, and 200C are simply referred to as the terminal device 200 unless it is necessary to distinguish them.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example of a configuration of a system according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 1, the system 1 according to the present embodiment includes base stations 100 (100A to 100C) and terminal devices 200 (200A to 200C).
  • the base station 100 is a communication device that operates the cell 10 (10A to 10C) and provides a wireless service to one or more terminal devices 200 located inside the cell 10.
  • the base station 100A provides a wireless service to the terminal device 200A
  • the base station 100B provides a wireless service to the terminal device 200B
  • the base station 100C provides a wireless service to the terminal device 200C.
  • the cell 10 may be operated according to an arbitrary wireless communication system such as LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), and 5G.
  • 5G includes NR (New Radio), NRAT (New Radio Access Technology), and FEUTRA (Further Evolved Universal Terrestrial Radio Access).
  • the base station 100A is a macrocell base station that operates the macrocell 10A.
  • the macrocell base station 100A is connected to the core network 20.
  • the core network 20 is connected to a packet data network (PDN) 30 via a gateway device (not shown).
  • PDN packet data network
  • the base stations 100B and 100C are small cell base stations that operate the small cells 10B and 10C, respectively.
  • the small cell base stations 100B and 100C are connected to the macro cell base station 100A.
  • the core network 20 may include, for example, MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving gateway), P-GW (PDN gateway), PCRF (Policy and Charging Rule Function), and HSS (Home Subscriber Server).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving gateway
  • P-GW Packet Data Network gateway
  • PCRF Policy and Charging Rule Function
  • HSS Home Subscriber Server
  • the MME is a control node that handles signals on the control plane, and manages the moving state of the terminal device.
  • the S-GW is a control node that handles user plane signals, and is a gateway device that switches a user data transfer path.
  • the P-GW is a control node that handles user plane signals and is a gateway device that serves as a connection point between the core network 20 and the PDN 30.
  • the PCRF is a control node that controls policies such as QoS (Quality of Service) for bearers and accounting.
  • the HSS is a control node that handles subscriber data and perform
  • the terminal device 200 is a communication device that wirelessly communicates with the base station 100 under the control of the base station 100.
  • the terminal device 200 may be a so-called user terminal (UE).
  • UE user terminal
  • the terminal device 200 transmits an uplink signal to the base station 100 and receives a downlink signal from the base station 100.
  • the macro cell base station 100 and the small cell base station 100 are collectively referred to as the base station 100 unless it is necessary to distinguish them.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the outline of the proposed technique. As shown in FIG. 2, the user holding the terminal device 200 is walking between the base stations 100A and 100B, and the base stations 100A and 100B respectively transmit the transmission beams 11A and 11B in the direction of the terminal device 200. doing.
  • the user turns the terminal device 200 toward the base station 100B and turns his back to the base station 100A. Therefore, the transmission beam 11B is received without being shielded, while the transmission beam 11A is shielded by the user's body.
  • the right diagram of FIG. 2 shows a situation in which the user has turned 180 degrees from the situation shown in the left diagram of FIG.
  • the user turns the terminal device 200 toward the base station 100A and turns his back toward the base station 100B. Therefore, the transmission beam 11A is received without being shielded, while the transmission beam 11B is shielded by the user's body. In this way, even if the user does not move, the shielding state of the transmission beam 11 changes and the communication quality changes only by changing the direction.
  • the blocking state of the transmission beam 11 may change similarly.
  • the holding manner of the terminal device 200 is changed from the holding manner to cover the antenna module to the holding manner to hold a part away from the antenna module, the shielding state of the transmission beam 11 changes, Communication quality changes.
  • the communication quality changes depending on the shielding state of the transmission beam 11. Therefore, only by switching the antenna module to be used or switching the transmission beam 11, accurate measurement without the influence of shielding by the shielding object can be performed. Have difficulty.
  • the above describes the transmit beam, but the same applies to the receive beam. Whether the transmission beam or the reception beam is measured, it is desirable that the measurement be performed by eliminating the influence of the shielding by the shielding object and the optimum beam be selected.
  • the terminal device 200 changes the orientation of the terminal device 200 while fixing the shielding state of the antenna module by the shield, and performs measurement according to the change of the orientation of the terminal device 200.
  • the terminal device 200 is rotated on the spot while fixing the shielding state of the terminal device 200 by the user (for example, how to grip the terminal device 200 with a hand and the positional relationship between the body and the terminal device 200). Instruct the user.
  • the terminal device 200 changes the orientation of the terminal device 200 while fixing the state where the antenna module is not shielded by the shield.
  • the terminal device 200 measures the communication quality by performing reception beam sweeping every time the orientation of the terminal device 200 is changed by the rotation of the user. Accordingly, the terminal device 200 can measure the communication quality of the transmission beam coming from each direction and the reception beam facing each direction in a state where the influence of the shield is eliminated.
  • the terminal device 200 compares the communication qualities in the respective directions with the influence of the shield removed, and instructs the user to direct the terminal device 200 to the direction with the best communication quality. By directing the terminal device 200 in the direction in which the communication quality is the best as instructed by the user, the terminal device 200 can communicate with the best communication quality at the current position.
  • the terminal device 200 may compare the communication quality at each position and instruct the user of the combination of the position and direction with the best communication quality.
  • the terminal device 200 can communicate with the best communication quality around the current position.
  • the terminal device 200 may compare the communication quality at each position, and may instruct the user about the combination of the position and direction with the best communication quality and how to hold the terminal device 200 by hand.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the configuration of the terminal device 200 according to the present embodiment.
  • the terminal device 200 includes an antenna module 210, a wireless communication unit 220, a sensor unit 230, an output unit 240, a storage unit 250, and a control unit 260.
  • the antenna module 210 radiates the signal output by the wireless communication unit 220 into space as a radio wave. Further, the antenna module 210 converts a radio wave in space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 220.
  • the antenna module 210 is an array antenna having a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements forming a MIMO antenna).
  • the antenna module switches the connection destination of the antenna element between a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems, or a transmission circuit/reception circuit) included in the wireless communication unit 220, in addition to the antenna element. It may also include an antenna switch.
  • the antenna module 210 may include various devices associated with the antenna element.
  • the wireless communication unit 220 transmits and receives signals. For example, the wireless communication unit 220 receives a downlink signal from the base station and transmits an uplink signal to the base station.
  • the sensor unit 230 detects various kinds of information regarding the terminal device 200.
  • the sensor unit 230 has a function as an attitude information acquisition unit that acquires the attitude information of the terminal device 200.
  • the attitude information acquisition unit calculates and acquires attitude information indicating the attitude of the terminal device 200 based on, for example, the acceleration detected by the acceleration sensor, the angular velocity detected by the gyro sensor, and the geomagnetism detected by the geomagnetic sensor.
  • the sensor unit 230 has a function as a position information acquisition unit that acquires the position information of the terminal device 200.
  • the position information acquisition unit receives a GNSS signal (for example, a GPS signal from a GPS (Global Positioning System) satellite) from a GNSS (Global Navigation Satellite System) satellite and detects position information including the latitude and longitude of the device. Then, the detected position information is output.
  • the position information acquisition unit may detect the position information using any other technique.
  • the location information acquisition unit may detect location information by transmission/reception with Wi-Fi (registered trademark), a mobile phone/PHS/smartphone, or short-distance communication.
  • the position information of the terminal device 200 may include the altitude of the terminal device 200.
  • the altitude of the terminal device 200 is acquired, for example, based on the atmospheric pressure detected by the atmospheric pressure sensor. That is, the position information is a concept including not only the position in the horizontal direction but also the position in the height direction.
  • the output unit 240 outputs information to the user.
  • the output unit 240 includes a display device such as a display, a light emitting device such as an LED (light emitting diode), a sound output device such as a speaker, or a vibration device such as an eccentric motor. Then, the output unit 240 outputs an image (still image/moving image), light, sound, or vibration.
  • the storage unit 250 temporarily or permanently stores a program and various data for the operation of the terminal device 200.
  • the control unit 260 functions as an arithmetic processing device and a control device, and controls the overall operation in the terminal device 200 according to various programs.
  • the control unit 260 is realized by an electronic circuit such as a CPU (Central Processing Unit) and a microprocessor.
  • the control unit 260 may include a ROM (Read Only Memory) that stores programs to be used, calculation parameters, and the like, and a RAM (Random Access Memory) that temporarily stores parameters that appropriately change.
  • the control unit 260 includes a measurement control unit 261 and a user support unit 263.
  • the measurement control unit 261 has a function of controlling overall processing related to measurement of downlink communication quality with reception beam sweeping.
  • the user support unit 263 has a function of controlling a process for improving communication quality based on the measurement result of the measurement control unit 261. Details of the operation of these components will be described later in detail.
  • control unit 260 may further include other components other than these components. That is, the control unit 260 can perform operations other than the operations of these components.
  • control unit 260 controls the wireless communication unit 220 to transmit/receive information to/from another device, controls the sensor unit 230 to detect information, and controls the output unit 240 to transmit information. To output.
  • Receivable directions are defined for each antenna module 210 according to the arrangement of antenna elements. In other words, the direction of the receive beam that can be formed is defined for each antenna module 210.
  • the terminal device 200 has one or more antenna modules 210. That is, the terminal device 200 has one or more receivable directions. In order to be able to receive radio waves coming from more directions, it is desirable that a plurality of antenna modules 210 be arranged in different positions and orientations in the terminal device 200. An example of the arrangement of the antenna module 210 in the terminal device 200 will be described with reference to FIG.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the arrangement of the antenna modules 210 in the terminal device 200 according to this embodiment.
  • the display surface of the display 241 of the terminal device 200 is the XY plane
  • the long side direction of the display 241 is the Y axis
  • the short side direction of the display 241 is the X axis.
  • the axis orthogonal to the display 241 is the Z axis
  • the front surface side (that is, the front side) of the display 241 is the positive direction of the Z axis
  • the back surface side (that is, the rear side) of the display 241 is the negative direction of the Z axis.
  • the posture of the terminal device 200 is different between the left diagram and the right diagram of FIG.
  • the positive direction of the X-axis faces the east
  • the positive direction of the Y-axis faces the north
  • the negative direction of the Z-axis faces the vertical direction.
  • the X-axis positive direction faces the east
  • the Y-axis negative direction faces the vertical direction
  • the Z-axis positive direction faces the south.
  • the six antenna modules 210 are provided at different positions of the terminal device 200.
  • the six antenna modules 210 can form the three reception beams 12 in different directions, and the different directions (that is, the directions) are set as the receivable directions 13.
  • the receivable direction 13 of the antenna module 210 is a direction covered by a plurality of formable reception beams.
  • the antenna module 210A is provided at the end of the terminal device 200 in the positive Y-axis direction. Then, the antenna module 210A can form three reception beams 12A having different directions on the XY plane on the Y axis positive direction side.
  • the receivable direction 13A of the antenna module 210A is the direction covered by the reception beam 12A, and in the example shown in FIG. 4, it has a width in the east and west with the north direction as the center.
  • the antenna module 210B is provided at the end of the terminal device 200 in the positive direction of the X axis, and can form three reception beams 12B having different directions on the XY plane on the positive direction side of the X axis.
  • the possible direction 13B has a north-south width centered on the east direction.
  • the antenna module 210C is provided at the end of the terminal device 200 in the negative Y-axis direction and can form three reception beams 12C having different directions on the XY plane on the negative Y-axis side.
  • the possible direction 13C has a width in the east and west with the south direction as the center.
  • the antenna module 210D is provided at the end of the terminal device 200 in the negative direction of the X axis, and can form three reception beams 12D having different directions on the XY plane on the negative direction side of the X axis.
  • the possible direction 13D has a north-south width centered on the west direction.
  • the antenna module 210E is provided at the end of the terminal device 200 in the positive direction of the Y-axis, and receives three reception beams 12E having different directions on the XZ plane on the negative side of the Z-axis.
  • the receivable direction 13E of the antenna module 210E that can be formed has a width in the east-west direction with respect to the north direction.
  • the antenna module 210F is provided at the end of the terminal device 200 in the negative direction of the Y-axis and can form three reception beams 12F having different directions on the XY plane on the positive side of the Z-axis.
  • the possible direction 13F has a width in the east and west with the south direction as the center.
  • the terminal device 200 measures a downlink measurement signal while switching a total of 18 beams of the reception beams 12A to 12F and selects a combination of the antenna module 210 and the reception beam 12 having the best communication quality. select.
  • the description that the receivable direction 13 of the antenna module 210 is directed to a certain predetermined direction means that the center direction of the receivable direction 13 of the antenna module 210 is directed to the predetermined direction. It shall be.
  • the first frequency band is a frequency band higher than a predetermined frequency.
  • the second frequency band is a frequency band lower than the predetermined frequency.
  • the predetermined frequency may be 6 GHz. That is, the first frequency band may be a frequency band higher than 6 GHz and the second frequency band may be a frequency band lower than 6 GHz.
  • the first frequency band may be the millimeter wave band and the second frequency band may be the microwave band.
  • the millimeter wave band is a frequency band of 30 GHz to 300 GHz
  • the microwave band is a frequency band of 300 MHz to 30 GHz.
  • the first frequency band is 26 GHz (n258), 28 GHz (n257, n261), 39 GHz (n260), and Sub6 (n77-79)
  • the second frequency band is UHF (Ultra High Frequency). May be Note that UHF is a frequency band of 300 MHz to 3 GHz.
  • the first frequency band may be SHF (super high frequency) and EHF (extremely high frequency), and the second frequency band may be UHF.
  • the SHF is a frequency band of 3 GHz to 30 GHz
  • the EHF is a frequency band of 30 GHz to 300 GHz.
  • the terminal device 200 measures the communication quality in the first frequency band and performs communication using the first frequency band based on the measurement result.
  • the terminal device 200 (for example, the measurement control unit 261) turns on the antenna module 210 used for measurement and turns off the antenna module 210 not used for measurement, and performs the measurement. That is, the terminal device 200 performs receive beam sweeping using only the antenna module 210 used for measurement.
  • the antenna module 210 used for the measurement may be one or plural.
  • the terminal device 200 measures communication quality in the first frequency band. Therefore, for example, the terminal device 200 selects the antenna module 210 that performs communication using the first frequency band as the antenna module 210 used for measurement. When one antenna module 210 can use the first frequency band and the second frequency band, the terminal device 200 turns on the antenna module 210 and measures the communication quality in the first frequency band.
  • the terminal device 200 controls the first process and the second process to measure the communication quality in a state in which the influence of the shield is eliminated.
  • the first process includes a process for changing the attitude of the terminal device 200.
  • the second process involves measurements with receive beam sweeping.
  • the first process is a process for changing the receivable direction 13 of the antenna module 210 while fixing the shielding state of the antenna module 210 used for measurement by the shield.
  • Changing the receivable direction 13 of the antenna module 210 used for measurement is synonymous with changing the orientation (that is, the attitude) of the terminal device 200. It is desirable that the receivable direction 13 of the antenna module 210 be changed discretely, for example, by changing the horizontal direction 360 degrees in steps of 30 degrees. This is to reduce the burden of changes.
  • the receivable direction 13 of the antenna module 210 may be changed not only in the horizontal direction of 360 degrees but also in the vertical direction of 180 degrees.
  • the receivable direction 13 of the antenna module 210 used for measurement is also referred to as a measurable direction below.
  • the measurable direction changes depending on the attitude of the terminal device 200 and the arrangement of the antenna module 210 in the terminal device 200. Therefore, the terminal device 200 recognizes the measurable direction based on the arrangement of the antenna module 210 used for measurement and the attitude information of the terminal device 200.
  • the shielding state of the antenna module 210 by the shield can also be understood as a relative positional relationship between the shield and the antenna module 210.
  • the body of the user of the terminal device 200 may be used as the shield.
  • the shielding state of the antenna module 210 by the shielding object may be how to grip the terminal device 200 with a hand.
  • the antenna module 210 is shielded by the user's hand.
  • the shielded state of the antenna module 210 by the shield may be a positional relationship between the user's body and the antenna module 210.
  • the antenna module 210 is shielded by the user's torso.
  • the terminal device 200 performs processing for changing the measurable direction while fixing the state in which the shield is not located in the measurable direction.
  • the state in which the shield is not positioned in the measurable direction is a state in which the portion where the antenna module 210 used for measurement is provided is held without being covered with a hand.
  • a state in which the shield is not located in the measurable direction is a state in which the user's body is not located in the measurable direction.
  • a state in which the XY plane of the terminal device 200 is aligned with the horizontal plane and has an end portion in the Y-axis negative direction is measured in front of the user's body.
  • the shield is not positioned in the possible direction.
  • the terminal device 200 outputs the first instruction information for instructing the user to change the measurable direction while fixing the shielding state of the antenna module 210 used for measurement, by the output unit 240.
  • the first instruction information includes information for instructing how to hold the terminal device 200 and information for changing the measurable direction while fixing the way to hold the terminal device 200, that is, changing the orientation of the terminal device 200. including.
  • the user refers to the first instruction information and changes the measurable direction while fixing the shielding state of the antenna module 210 used for measurement. For example, the user rotates the XY plane of the terminal device 200 in front of the user's body while keeping the position in the negative direction of the Y-axis with the XY plane aligned with the horizontal plane. By such a rotating operation, the measurable direction is changed.
  • the first instruction information enables the user to efficiently change the measurable direction. An example of the first instruction information will be described with reference to FIG.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example of the first instruction information displayed by the terminal device 200 according to the present embodiment.
  • the measurement screen 40 (40A and 40B) shown in FIG. 5 is an example of first instruction information.
  • the measurement screen 40 is a screen for supporting the measurement, and is displayed by the output unit 240 of the terminal device 200.
  • the measurement screen 40A includes a UI (User Interface) element 41 that shows the entire view when the terminal device 200 is viewed from the Z-axis positive direction to the Z-axis negative direction.
  • the measurement screen 40A also includes a UI element 42 that is information indicating the arrangement of the antenna module 210 in the terminal device 200.
  • the UI element 42 is superimposed on the UI element 41 and indicates the position of the antenna module 210A in the entire view when the terminal device 200 is viewed from the Z-axis positive direction.
  • UI elements indicating the arrangement of the antenna modules 210B to 210F shown in FIG. 4 may be included in the measurement screen 40A.
  • the UI element 42 allows the user to recognize the arrangement of the antenna module 210 that cannot be seen from the outside.
  • the measurement screen 40A includes a UI element 43 that is information indicating the antenna module 210A used for measurement.
  • the antenna module 210A used for measurement should not be shielded by a shield. Therefore, the UI element 43 includes text indicating that the antenna module 210A indicated by the UI element 42 should not be shielded by the shield.
  • the UI element 43 allows the user to easily recognize that the antenna module 210A should not be shielded. As a result, it becomes possible to perform the measurement without the influence of the user's body.
  • the measurement screen 40A may include information indicating an open/closed state to be maintained during measurement. This makes it possible to perform the measurement without the influence of the housing.
  • the UI elements 41 to 43 are examples of information instructing how to hold the terminal device 200.
  • the measurement screen 40A includes UI elements 44 to 47, which are information regarding measurable directions.
  • the UI elements 44 to 47 are an example of information instructing to change the orientation of the terminal device 200.
  • the UI element 44 is information indicating the measurable direction, and the direction of the acute angle of the triangle in the circle indicates the measurable direction.
  • the UI element 45 is an icon indicating a measurable direction.
  • the UI element 45 is arranged in the direction of the acute angle of the triangle in the circle of the UI element 44. When the user performs a rotation operation, the triangle in the circle of the UI element 44 rotates by the same amount as the rotation amount, and the UI element 45 moves to the tip of the acute angle of the triangle.
  • the UI element 46 indicates “N” in the north direction.
  • the UI element 47 is information indicating the direction in which the measurable direction should be turned.
  • the direction in which the measurable direction should be directed is the direction in which the measurable direction is not yet measured among the measurement target directions that are the directions in which the measurable direction should be measured (that is, the directions). ..
  • the UI element 47 is located in the direction in which the UI element 44 faces, in other words, when the UI element 45 and the UI element 47 match, it means that the measurable direction is directed to the unmeasured measurement target direction. To do.
  • the measurement screen 40A may display the UI element 48 indicating the throughput when communication is being performed along with the measurement.
  • the user performs the rotation operation while referring to the measurement screen 40A until the measurable direction is directed to the unmeasured measurement target direction.
  • the measurement screen 40B is a screen in a state in which the measurable direction is oriented toward the unmeasured measurement target direction.
  • the measurement screen 40B includes UI elements similar to those of the measurement screen 40A. However, in the measurement screen 40B, the UI element 47 is located in the direction in which the UI element 44 faces, and the UI element 45 and the UI element 47 match. That is, the measurable direction is oriented toward the unmeasured measurement target direction.
  • the measurable direction is shown by the direction of the acute angle of the triangle in the circle in the UI element 44, but the expression form of the measurable direction is not limited to this.
  • a rhombus may be arranged in the circle instead of the triangle, and the measurable direction may be indicated by the direction of the acute angle on one end side in the longitudinal direction of the rhombus.
  • the measurable direction may be indicated by the N-pole direction of the azimuth needle. In that case, an affordance effect is expected.
  • the UI element 46 is optional and may not be displayed.
  • the measurement screen 40A may further include a UI element for instructing the position of the user's torso, as another example of information instructing how to hold the terminal device 200.
  • a UI element that indicates the position of the user's torso is located below UI element 41, ie, opposite UI element 42, and the user's torso is on the opposite side of antenna module 210A shown by UI element 42. Express what should be located. This allows the user to hold the terminal device 200 without blocking the antenna module 210A by the user's body.
  • the measurement screen 40A may further include a UI element for instructing a position to be held by the user as another example of information instructing how to hold the terminal device 200.
  • the UI element indicating the position to be held by the user is disposed below the UI element 41, that is, on the opposite side of the UI element 42, and is opposite to the antenna module 210A of the terminal device 200 indicated by the UI element 42A. Indicates that the user should hold the side end by hand. Accordingly, the user can hold the terminal device 200 without blocking the antenna module 210A with the hand of the user.
  • the first instruction information may be output as a lighting color or a blinking pattern output by the light emitting device, a vibration pattern output by the vibrating device, or the like.
  • the measurement screen 40 shown in FIG. 5 may be output by an external display device connected to the terminal device 200 in a wired or wireless manner.
  • the second process is a process of measuring the communication quality of the downlink according to the change of the measurable direction. Specifically, when the measurable direction is changed due to the first process, the terminal device 200 performs receive beam sweeping and measures the communication quality of each receive beam.
  • the terminal device 200 performs reception beam sweeping in a state where the measurable direction is directed to an unmeasured measurement target direction, and measures the communication quality of each reception beam in the measurable direction. At that time, the terminal device 200 measures the communication quality in the first frequency band by using the antenna module 210 in the ON state.
  • the measured communication quality is, for example, RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), RSSI (Received Signal Strength Indicator), S/N, CSI (Channel State Information), or CQI (Channel Quality Indicator). ) Etc.
  • the terminal device 200 may measure SSB (SS (synchronization signal)/PBCH (Physical broadcast channel) block).
  • the SSB is a block composed of PSS (Primary synchronization signal), SSS (Secondary synchronization signal) and PBCH.
  • PSS Primary synchronization signal
  • SSS Secondary synchronization signal
  • PBCH Physical broadcast channel
  • the base station 100 uses different beams for each SSB to perform transmission beam sweeping.
  • SSB can be specified by TCI state (Transmission Configuration Indicator state) or SRS-SpatialRelationInfo (Sounding reference signal-SpatialRelationInfo).
  • the terminal device 200 may measure CSI-RS (Channel-state information Reference signal).
  • CSI-RS Channel-state information Reference signal
  • the CSI-RS is a measurement signal for the transmission beam/reception beam of the terminal device 200.
  • the measurement period can be set according to the ssb-periodicityServingCell (transmission interval of SSB set) or the periodic/semi-persistent CSI-RS transmission period.
  • the measurement period may be set according to the subcarrier interval and the frequency band. For example, the wider the subcarrier spacing, the shorter the measurement period per antenna module 210 may be set. Further, the higher the frequency band, the shorter the measurement period per antenna module 210 can be set.
  • the terminal device 200 stores a combination of information indicating the measurement result (hereinafter, measurement result information) and information indicating the measurement environment (hereinafter, measurement environment information) in the storage unit.
  • the storage unit here may be the storage unit 250 of the terminal device 200 or a storage unit mounted in an external device such as a server on the cloud.
  • ⁇ Measurement result information includes information indicating the communication quality for each receive beam, which is obtained as a result of receive beam sweeping.
  • the measurement result information includes, for each reception beam, information in which the identification information of the reception beam and the information indicating the communication quality of the reception beam are associated with each other.
  • the measurement result information also includes information indicating the measurable direction at the time of measurement. That is, the measurement result information includes a combination of information indicating the measurable direction at the time of measurement and information indicating the communication quality of each reception beam. Based on the measurement result information, it is possible to determine in which direction the antenna module 210 is directed to obtain an appropriate communication quality, that is, whether the reception beam with the best (or stable) communication quality can be selected. Becomes
  • the measurement environment information may include position information of the terminal device 200 at the time of measurement. As a result, it becomes possible to determine at which position and in which direction the antenna module 210 is directed to obtain appropriate communication quality.
  • the measurement environment information may include the configuration information of the terminal device 200.
  • the configuration information of the terminal device 200 may include a product model number, a manufacturing number of the terminal device 200, a model number of the antenna module 210, an IMEI (International Mobile Equipment Identity), and a MAC address.
  • the measurement environment information may include only the IMEI, the MAC address, and the serial number, and the other configuration information may be specified by referring to the IMEI, the MAC address, and the serial number in the database. ..
  • the model number of the antenna module 210 may be specified based on the product model number of the terminal device 200 and the information indicating the arrangement of the antenna module 210.
  • the arrangement of the antenna module 210 may be specified, for example, based on at least one of the identification information of the reception beam and the identification information of the transmission beam used for data communication.
  • the configuration information of the terminal device 200 may include information indicating the type of the terminal device 200.
  • the type of the terminal device 200 may be, for example, a device type such as “mobile device”, “stationary device”, “smartphone”, or “drone”, or “high speed movement” or “low speed movement”. It may be the type of use case.
  • the type of the terminal device 200 may be specified based on the configuration information such as the product model number and the manufacturing number of the terminal device 200.
  • the configuration information of the terminal device 200 makes it possible to use the measurement result obtained by another terminal device 200 having the same or similar configuration information as the terminal device 200 in the user support process described later.
  • the measurement environment information may include identification information of the antenna module 210 used for the measurement. This makes it possible to determine which antenna module 210 is oriented in which direction to obtain appropriate communication quality.
  • the terminal device 200 alternately performs the first process and the second process. That is, the terminal device 200 measures each time the measurable direction is changed. As a result, the combination of the measurement result information and the measurement environment information when the measurable direction is directed to each measurement target direction is accumulated.
  • the terminal device 200 may output information indicating the progress of measurement as appropriate. An example of information indicating the progress of measurement will be described with reference to FIG.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a measurement result display screen displayed on the terminal device 200 according to the present embodiment.
  • the measurement result display screen 50 shown in FIG. 6 is an example of information indicating the progress of measurement.
  • the measurement result display screen 50 includes a UI element 51 that shows the entire view when the terminal device 200 is viewed from the Z-axis positive direction.
  • the measurement result display screen 50 also includes a UI element 52 indicating the measurement target direction and a UI element 53 indicating the measurement result.
  • a plurality of UI elements 52 are radially arranged around the terminal device 200, and the direction of each radiation indicates the measurement target direction.
  • the UI element 53 is composed of 0 to 4 bars indicating good communication quality, and the larger the number of bars, the better the communication quality.
  • the UI element 53 indicating the measurement result is superimposed on the UI element 52 corresponding to the measurement target direction that has been measured. That is, the UI element 52 on which the UI element 53 is superimposed indicates the measurement target direction that has been measured, and the UI element 52 on which the UI element 53 is not superimposed indicates the unmeasured measurement target direction.
  • the display outside the service area may be displayed.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an example of the flow of measurement processing executed in the terminal device 200 according to the present embodiment.
  • the terminal device 200 displays information indicating the arrangement of the antenna module 210 used for measurement (step S102).
  • the terminal device 200 displays the UI elements 41 and 42 on the measurement screen 40 described with reference to FIG.
  • the terminal device 200 turns off the antenna module 210 not used for measurement and turns on the antenna module 210 used for measurement (step S104).
  • the terminal device 200 turns on only the antenna module 210A and turns off the other antenna modules 210.
  • the terminal device 200 determines whether or not there is an unmeasured measurement target direction (step S106).
  • the terminal device 200 selects one of the unmeasured measurement target directions as the direction in which the measurable direction should be directed, and the measurable direction. Information indicating the direction in which to turn is displayed (step S108). For example, the terminal device 200 displays the UI element 47 on the measurement screen 40 described with reference to FIG. Next, the terminal device 200 sequentially displays changes in the measurable direction according to the user's rotation operation (step S110). Then, when the measurable direction is directed to the direction in which the measurable direction should be directed, the terminal device 200 performs measurement (step S112). Next, the terminal device 200 stores the combination of the measurement result information and the measurement environment information in the storage unit (step S114). After that, the process returns to step S106 again.
  • step S106 If it is determined in step S106 that there is no unmeasured measurement target direction (step S106/NO), the process ends.
  • the antenna module 210 used for measurement is one antenna module 210A has been described, but the present technology is not limited to such an example.
  • the terminal device 200 (for example, the user support unit 263) specifies the direction in which the receivable direction 13 of the antenna module 210 used for data communication should be directed based on the information stored in the storage unit.
  • the information stored in the storage unit is a combination of the measurement result information and the measurement environment information. If multiple pieces of measurement result information about the same measurement environment information (for example, position) are stored, statistical processing such as weighted averaging that weights the average or the most recent data is performed on the measurement result information. May be. Then, the user support process may be performed based on the measurement result information after the statistical process.
  • the receivable direction 13 of the antenna module 210 used for data communication is also referred to as a data communication possible direction below.
  • the data communication possible direction changes depending on the attitude of the terminal device 200 and the arrangement of the antenna module 210 in the terminal device 200. Therefore, the terminal device 200 recognizes the data communication possible direction based on the arrangement of the antenna module 210 used for communication and the attitude information of the terminal device 200.
  • the direction in which the direction in which data communication is possible should be directed is also called the target direction below.
  • the target direction may be the direction with good communication quality indicated by the measurement results.
  • the terminal device 200 selects a combination of the measurable direction and the reception beam with the best communication quality among the communication qualities of the respective reception beams for each measurable direction, and specifies the measurable direction of the selected combination as the target direction. To do.
  • the direction in which data communication is possible is directed to the target direction, data communication using the reception beam with the best communication quality becomes possible. That is, the terminal device 200 can communicate with the best communication quality.
  • the target direction may be the direction indicated by the measurement results, where there is little fluctuation in communication quality.
  • the terminal device 200 selects a combination of the measurable direction and the reception beam that have the least fluctuation in communication quality among the communication qualities of the respective reception beams for each measurable direction, and sets the measurable direction of the selected combination as the target direction.
  • the fluctuation in communication quality is a fluctuation in communication quality over time, and may occur due to the influence of a shield such as an automobile or a person passing between the base station 100 and the terminal device 200.
  • the terminal device 200 causes the output unit 240 to output the second instruction information including the information indicating the target direction. More specifically, the second instruction information includes information for instructing the user to change the data communicable direction and direct the data communicable direction to the target direction. The user refers to the second instruction information and performs a rotating operation until the data communication possible direction is directed to the target direction. The second instruction information makes it possible to easily set the data communication possible direction to the target direction.
  • the terminal device 200 selects the reception beam with the best communication quality or the least fluctuation in the communication quality in the measurement result information, and uses the reception beam to perform data transmission. Communicate.
  • the terminal device 200 performs data communication using a transmission beam corresponding to the selected reception beam (for example, a beam having the same pattern as the selected reception beam).
  • a transmission beam corresponding to the selected reception beam for example, a beam having the same pattern as the selected reception beam.
  • the output of the second instruction information is performed, for example, when data communication using the first frequency band is performed.
  • Data communication using the first frequency band may be performed by an application that requires high throughput, for example.
  • An example of the second instruction information will be described with reference to FIG.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an example of the second instruction information displayed by the terminal device 200 according to the present embodiment.
  • FIG. 8 shows a state in which the user holds the terminal device 200 sideways and causes the terminal device 200 to execute the moving image browsing application.
  • the moving image viewing screen 60A includes a UI element 61 indicating a throughput and a UI element 62 for instructing the user to change the data communicable direction, which is displayed by being superimposed on the moving image.
  • the UI element 62 corresponds to the second instruction information.
  • the UI element 62 includes a right arrow “>” when instructing a rotation operation in the right direction, and includes a left arrow “ ⁇ ” when instructing a rotation operation in the left direction, and rotates until reaching the target direction.
  • the moving image browsing screen 60B is a screen including UI elements similar to the moving image browsing screen 60A, and is displayed when the user performs a right rotation operation according to the UI element 62 and the data communication possible direction reaches the target direction. It The UI element 62 on the moving image viewing screen 60B includes information “Done” indicating that the target direction has been reached. Further, since the data communication possible direction has reached the target direction, the throughput shown in the UI element 61 is improved from 150 Mbps to 1 Gbps.
  • the second instruction information may be superimposed on the screen of, for example, an AR (Augmented Reality) or VR (Virtual Reality) application in addition to the video browsing application. Further, the second instruction information may be displayed alone without being superimposed on the application screen. Further, the information for instructing the user to change the data communication available direction may be expressed by, for example, the color of the screen other than the arrow shown on the UI element 62. For example, the right edge of the screen is displayed in red when instructing a rotation operation in the right direction, the left edge of the screen is displayed in red when instructing a rotation operation in the left direction, and the rotation amount until reaching the target direction is displayed in red. It may be indicated by the size of the area. Also, the display of the throughput by the UI element 61 may be performed only when the data communication possible direction reaches the target direction.
  • the target direction is specified based on the measurement result information with which the measurement environment information is common.
  • the target direction is specified based on the measurement result information having the common position at the time of measurement. That is, the target direction is specified for each position.
  • the second instruction information may include information for instructing movement to a position (hereinafter, also referred to as a target position) to be located during data communication.
  • the target direction in the second instruction information is the direction in which the data communication possible direction should be directed at the target position.
  • the target position is, for example, a position within the movable range of the user and having a target direction indicated by the measurement result, which has the best communication quality or the least fluctuation in communication quality.
  • the movable range of the user is, for example, about several meters from the current position, and can be set arbitrarily.
  • the user moves to the target position by referring to the second instruction information, and then the data communication possible direction is directed to the target direction, so that the user enjoys data communication with an appropriate communication quality rather than simply rotating at the current location. Is possible.
  • An example of the second instruction information including the information for instructing the movement to the target position will be described with reference to FIG.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example of the second instruction information displayed by the terminal device 200 according to the present embodiment.
  • FIG. 9 shows a state in which the second instruction information is superimposed on the image 70 obtained by capturing the scene in front of the user in the image browsing application.
  • the UI element 71 is information indicating the target position.
  • the UI element 72 is information for instructing the user to move to the target position.
  • the UI elements 71 and 72 correspond to the second instruction information.
  • the UI element 73 is information indicating the target direction at the target position.
  • the UI element 74 is information indicating the current throughput.
  • the UI element 75 is information indicating the throughput obtained when the data communication possible direction is directed to the target direction at the target position.
  • the second instruction information may be superimposed on the screen of, for example, an AR or VR application other than the image browsing application. Further, the second instruction information may be displayed alone without being superimposed on the application screen. Further, instead of displaying the target direction by the UI element 73, the same display as the UI elements 44 to 47 shown in FIG. 5 or the UI element 62 shown in FIG. 8 may be performed. Further, the display of the throughput by the UI elements 74 and 75 may be performed only when the user moves to the target position and the data communication possible direction reaches the target direction.
  • the terminal device 200 selects the reception beam with the best communication quality or the least fluctuation in the communication quality in the measurement result information, and uses the reception beam to perform data transmission. Communicate.
  • the antenna module 210 used for data communication and the antenna module 210 used for measurement are typically the same, but may be different.
  • the terminal device 200 may switch the antenna module 210 used in order to use the antenna module 210 used for measurement also in data communication.
  • the second instruction information may include information that indicates the shielding state of the antenna module 210 used for data communication.
  • the information for instructing the shielded state of the antenna module 210 used for data communication is information for instructing the user not to shield the antenna module 210 used for data communication. This is information to be instructed.
  • the information instructing how to hold the terminal device 200 may be information indicating the antenna module 210 used for data communication, similar to the UI elements 41 to 43 described with reference to FIG.
  • the information instructing how to hold the terminal device 200 may include information instructing the position of the user's torso and/or information instructing the position that the user should hold by hand. As a result, it is possible to prevent the antenna module 210 from being shielded during data communication and degrading communication quality.
  • the second instruction information may be generated further based on the information (that is, the combination of the measurement result information and the measurement environment information) stored in the storage unit and obtained by the measurement by the other terminal device 200. .. That is, the target direction and the target position may be specified based on the information obtained by the measurement by the plurality of terminal devices 200.
  • the measurement result obtained by another terminal device 200 is used for the position and the direction that the terminal device 200 itself does not measure. It is desirable that the configuration information of the other terminal device 200 here is the same as or similar to that of the terminal device 200. This is because if the configuration information is different, the measurement results may be different even in the same measurement environment. By diverting such measurement results, it becomes possible to specify a more appropriate target direction and target position.
  • the specification of the target direction and the target position may be performed by machine learning such as deep learning. For example, when a position is input, a model in which the position and direction with the best communication quality and the throughput at the position and direction are output is generated by machine learning. By using such a model, it is possible to estimate the measurement result and use it for user support even for an unmeasured position and direction.
  • the target direction may be specified by an external device such as a server on the cloud. Further, the target direction may be specified in advance, and the combination of the target direction and the measurement environment information may be stored in the storage unit. For example, a 3D map including a target direction for each position (positions in the horizontal direction and the height direction) may be generated and provided to the terminal device 200. The 3D map provided to the terminal device 200 is preferably generated based on the measurement result obtained by another terminal device 200 having the same or similar configuration information as the terminal device 200.
  • the terminal device 200 is described as an example of a smartphone that is used by a user and does not have a mechanism for changing the posture by itself, but the present technology is not limited to such an example.
  • the terminal device 200 may be a device capable of autonomously changing its posture. Examples of such a terminal device 200 include a robot, a drone, and an autonomous vehicle.
  • the terminal device 200 may change the measurable direction by controlling the attitude of the terminal device 200 instead of outputting the first instruction information. In that case, the terminal device 200 measures while rotating autonomously.
  • the terminal device 200 may change the data communication possible direction until the target direction is reached by controlling the attitude of the terminal device 200 instead of outputting the second instruction information. Further, the terminal device 200 may move to the target position. This makes it possible to autonomously enjoy appropriate communication quality.
  • the measurement screen for measurement is displayed and the user is instructed to perform the rotation operation, but the present disclosure is not limited to such an example.
  • the measurement may be performed during normal application execution. That is, the measurement process is performed in the background, and the user may not be instructed to perform the rotation operation.
  • the terminal device 200 can perform the measurement without the user intentionally performing the rotating operation or the like.
  • the terminal device 200 also stores, in the storage unit, a combination of information indicating that the measurement is not performed and the measurement environment information for the direction in which the measurement is not performed. This is because if the measurement is performed in the background, unmeasured directions may remain. Further, the terminal device 200 associates the information indicating that the measurement is not performed with the measurement environment information even when the measurement is performed with the antenna module 210 used for the measurement being shielded. To be stored in the storage unit. When the measurement is performed in the background, the antenna module 210 used for the measurement may be shielded from the user. This is because the measurement result information obtained by the measurement in such a state is erroneous information in which the influence of the shielding by the shield is not excluded.
  • FIG. 10 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of the information processing apparatus according to this embodiment.
  • the information processing device 900 shown in FIG. 10 can realize the terminal device 200 shown in FIG. 3, for example.
  • Information processing by the terminal device 200 according to the present embodiment is realized by cooperation of software and hardware described below.
  • the information processing apparatus 900 includes a CPU (Central Processing Unit) 901, a ROM (Read Only Memory) 902, a RAM (Random Access Memory) 903, and a host bus 904a.
  • the information processing device 900 also includes a bridge 904, an external bus 904b, an interface 905, an input device 906, an output device 907, a storage device 908, a drive 909, a connection port 911, and a communication device 913.
  • the information processing device 900 may have a processing circuit such as an electric circuit, a DSP, or an ASIC instead of or in addition to the CPU 901.
  • the CPU 901 functions as an arithmetic processing unit and a control unit, and controls overall operations in the information processing apparatus 900 according to various programs. Further, the CPU 901 may be a microprocessor.
  • the ROM 902 stores programs used by the CPU 901, calculation parameters, and the like.
  • the RAM 903 temporarily stores a program used in the execution of the CPU 901, parameters that appropriately change in the execution, and the like.
  • the CPU 901 can form the control unit 260 shown in FIG. 3, for example.
  • the CPU 901, ROM 902, and RAM 903 are mutually connected by a host bus 904a including a CPU bus and the like.
  • the host bus 904a is connected to an external bus 904b such as a PCI (Peripheral Component Interconnect/Interface) bus via a bridge 904.
  • the host bus 904a, the bridge 904, and the external bus 904b do not necessarily have to be separately configured, and these functions may be mounted on one bus.
  • the input device 906 is realized by a device such as a mouse, a keyboard, a touch panel, a button, a microphone, a switch, and a lever, to which information is input by the user.
  • the input device 906 may be, for example, a remote control device that uses infrared rays or other radio waves, or may be an externally connected device such as a mobile phone or PDA that supports the operation of the information processing device 900. ..
  • the input device 906 may include, for example, an input control circuit that generates an input signal based on the information input by the user using the above-described input unit and outputs the input signal to the CPU 901.
  • the user of the information processing apparatus 900 can input various data to the information processing apparatus 900 and instruct a processing operation.
  • the input device 906 may be formed by a device that detects information about the user.
  • the input device 906 includes various sensors such as an image sensor (for example, a camera), a depth sensor (for example, a stereo camera), an acceleration sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, an optical sensor, a sound sensor, a distance sensor, and a force sensor. Can be included.
  • the input device 906 includes information about the state of the information processing device 900, such as the posture and moving speed of the information processing device 900, information about the surrounding environment of the information processing device 900, such as brightness and noise around the information processing device 900. May be obtained.
  • the input device 906 receives a GNSS signal from a GNSS (Global Navigation Satellite System) satellite (for example, a GPS signal from a GPS (Global Positioning System) satellite) and receives position information including the latitude, longitude and altitude of the device. It may include a GNSS module to measure. Regarding the position information, the input device 906 may detect the position by transmission/reception with Wi-Fi (registered trademark), a mobile phone/PHS/smartphone, or by short-distance communication. The input device 906 may form the sensor unit 230 shown in FIG. 3, for example.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • GPS Global Positioning System
  • the output device 907 is formed of a device capable of visually or audibly notifying the user of the acquired information.
  • Such devices include CRT display devices, liquid crystal display devices, plasma display devices, EL display devices, display devices such as laser projectors, LED projectors and lamps, audio output devices such as speakers and headphones, and printer devices. ..
  • the output device 907 outputs results obtained by various processes performed by the information processing device 900, for example.
  • the display device visually displays the results obtained by the various processes performed by the information processing device 900 in various formats such as text, images, tables, and graphs.
  • the audio output device converts an audio signal composed of reproduced audio data, acoustic data, and the like into an analog signal and outputs it audibly.
  • the output device 907 can form, for example, the output unit 240 shown in FIG.
  • the storage device 908 is a device for data storage formed as an example of a storage unit of the information processing device 900.
  • the storage device 908 is realized by, for example, a magnetic storage device such as an HDD, a semiconductor storage device, an optical storage device, a magneto-optical storage device, or the like.
  • the storage device 908 may include a storage medium, a recording device that records data in the storage medium, a reading device that reads data from the storage medium, a deletion device that deletes data recorded in the storage medium, and the like.
  • the storage device 908 stores programs executed by the CPU 901, various data, various data acquired from the outside, and the like.
  • the storage device 908 can form the storage unit 250 shown in FIG. 3, for example.
  • the drive 909 is a reader/writer for a storage medium, and is built in or externally attached to the information processing device 900.
  • the drive 909 reads out information recorded on a removable storage medium such as a mounted magnetic disk, optical disk, magneto-optical disk, or semiconductor memory, and outputs it to the RAM 903.
  • the drive 909 can also write information to a removable storage medium.
  • connection port 911 is an interface connected to an external device, and is a connection port for an external device capable of data transmission by, for example, a USB (Universal Serial Bus).
  • USB Universal Serial Bus
  • the communication device 913 is, for example, a communication interface formed of a communication device or the like for connecting to the network 920.
  • the communication device 913 is, for example, a communication card for wired or wireless LAN (Local Area Network), LTE (Long Term Evolution), Bluetooth (registered trademark), or WUSB (Wireless USB).
  • the communication device 913 may be a router for optical communication, a router for ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), a modem for various kinds of communication, or the like.
  • the communication device 913 can transmit and receive signals and the like to and from the Internet and other communication devices, for example, according to a predetermined protocol such as TCP/IP.
  • the communication device 913 can form, for example, the antenna module 210 and the wireless communication unit 220 illustrated in FIG. 3.
  • the network 920 is a wired or wireless transmission path for information transmitted from a device connected to the network 920.
  • the network 920 may include a public line network such as the Internet, a telephone line network, and a satellite communication network, various LANs (Local Area Network) including Ethernet (registered trademark), WAN (Wide Area Network), and the like.
  • the network 920 may include a dedicated line network such as an IP-VPN (Internet Protocol-Virtual Private Network).
  • each component described above may be implemented by using a general-purpose member, or may be implemented by hardware specialized for the function of each component. Therefore, it is possible to appropriately change the hardware configuration to be used according to the technical level at the time of implementing the present embodiment.
  • the above computer program may be distributed, for example, via a network without using a recording medium.
  • the terminal device 200 includes one or more antenna modules 210. Then, the terminal device 200 performs the first process for changing the measurable direction while fixing the shielding state by the shield of the antenna module 210 used for the measurement, and the downlink quality according to the change of the measurable direction. And a second process for measuring. More simply, the terminal device 200 performs measurement each time the measurable direction is changed, while fixing the shielding state of the antenna module 210 used for measurement by the shield. Since the shielding state is constant, the measurement result is not affected by the presence or absence of shielding by the shield.
  • the terminal device 200 can perform the measurement without the influence of the shielding by the shielding object.
  • the terminal device 200 controls the first process and the second process while fixing the state in which the shield is not located in the measurable direction.
  • accurate measurement can be performed in a state where the radio waves transmitted and received between the base station 100 and the terminal device 200 are not shielded by the shield.
  • the proposed technique may be applied in the second frequency band.
  • a processor for example, CPU, DSP, BB() provided in the device of the present specification (for example, a base station, a base station device or a module for the base station device, or a terminal device or a module for the terminal device).
  • a computer program for causing a baseband processor or the like) to function as a component of the device for example, the measurement control unit 261 and/or the user support unit 263) (in other words, the processor executes the operation of the component of the device). It is also possible to create a computer program). Also, a recording medium recording the computer program may be provided.
  • an apparatus for example, a base station, a base station apparatus or a module for a base station apparatus, or a terminal apparatus or a terminal apparatus or a device including a memory that stores the computer program and one or more processors that can execute the computer program Modules for terminal devices
  • a method including the operation of the constituent elements of the above apparatus for example, the measurement control unit 261 and/or the user support unit 263 is also included in the technology according to the present disclosure.
  • the effects described in the present specification are merely explanatory or exemplifying ones, and are not limiting. That is, the technique according to the present disclosure may have other effects that are apparent to those skilled in the art from the description of the present specification, in addition to or instead of the above effects.
  • a terminal device One or more antenna modules, A process for changing the receivable direction of the antenna module while fixing the shielding state by the shield of the antenna module used for measurement, and a change in the receivable direction of the antenna module used for measurement.
  • a terminal device including.
  • the control unit changes the receivable direction of the antenna module used for the measurement while fixing the state in which the shield is not located in the receivable direction of the antenna module used for the measurement.
  • the shield is the body of the user of the terminal device,
  • the control unit causes the output unit to output first instruction information for instructing the user to change the receivable direction of the antenna module while fixing the shielding state of the antenna module used for the measurement.
  • the first instruction information includes information indicating an arrangement of the antenna module in the terminal device.
  • the first instruction information includes information indicating the antenna module used for the measurement.
  • (6) The terminal device according to any one of (3) to (5), wherein the first instruction information includes information indicating a receivable direction of the antenna module used for the measurement.
  • the terminal device (7) The terminal device according to any one of (3) to (6), wherein the first instruction information includes information indicating a direction in which a receivable direction of the antenna module used for the measurement should be oriented. .. (8) The terminal device according to any one of (1) to (7), wherein the control unit causes a storage unit to store a combination of information indicating a result of the measurement and information indicating a measurement environment. (9) The terminal device according to (8), wherein the information indicating the measurement result includes information indicating communication quality for each reception beam and information indicating a receivable direction of the antenna module used for the measurement.
  • the information indicating the measurement environment includes at least one of position information of the terminal device when the measurement is performed, configuration information of the terminal device, and identification information of the antenna module used for the measurement.
  • the terminal device according to (8) or (9) above.
  • the control unit causes the storage unit to store a combination of information indicating that the measurement is not performed and information indicating the measurement environment, (8) to The terminal device according to any one of (10).
  • the control unit generates second instruction information including information indicating a direction in which a receivable direction of the antenna module used for data communication should be generated, which is generated based on the information stored in the storage unit, The terminal device according to any one of (8) to (11), which is output by an output unit.
  • the terminal device according to (12), wherein the direction in which the receivable direction of the antenna module used for the data communication should be directed is the direction with good communication quality indicated by the measurement result.
  • a direction in which a receivable direction of the antenna module used for the data communication should be directed is a direction in which there is little fluctuation in communication quality indicated by the measurement result.
  • the second instruction information includes information for instructing a user to move to a position to be located during the data communication.
  • the terminal device is a device capable of changing its posture, The control unit changes the receivable direction of the antenna module used for the measurement by controlling the attitude of the terminal device, according to any one of (1) to (16) above. Terminal device.
  • System 10 Cell 11 Transmit Beam 12 Receive Beam 13 Measurable Direction, Data Communication Possible Direction 20 Core Network 30 PDN 100 base station 200 terminal device 210 antenna module 220 wireless communication unit 230 sensor unit 240 output unit 250 storage unit 260 control unit 261 measurement control unit 263 user support unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

【課題】遮蔽物による遮蔽の影響を排除した測定を可能にするための仕組みを提供する。 【解決手段】端末装置であって、ひとつ以上のアンテナモジュールと、測定に使用される前記アンテナモジュールの遮蔽物による遮蔽状態を固定しながら前記アンテナモジュールの受信可能な方向を変更させるための処理と、測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向の変更に応じてダウンリンクの通信品質を測定する処理と、を制御する制御部と、 を備える端末装置。

Description

端末装置及び方法
 本開示は、端末装置及び方法に関する。
 近年の無線通信環境は、データトラフィックの急激な増加という問題に直面している。そこで、マクロセル内にスモールセルを多数設置してネットワーク密度を高めることにより、トラフィックを分散して無線リソースを有効活用することが行われている。このようにスモールセルを活用する技術を、スモールセルエンハンスメントという。なお、スモールセルは、マクロセルと重複して配置される、マクロセルよりも小さい様々な種類のセル(例えば、フェムトセル、ナノセル、ピコセル及びマイクロセルなど)を含み得る概念である。
 他にも、無線リソースの拡充策の一つとして、5Gでは、4G(LTE:Long Term Evolution)よりもさらに高い周波数帯域を使用した広帯域伝送により、10~20Gbpsといった大容量通信を実現することが検討されている。ただし、高い周波数帯域では、電波伝搬減衰が大きいので、低い周波数帯域が使用される場合と比較して基地局のカバレッジ(通信可能なエリア)は狭い。さらに、高い周波数帯域では、電波の直進性が強いので、建物、人、又は乗り物等の遮蔽物による遮蔽により送受信装置が見通し外となり、通信品質(即ち、電波伝搬環境)が大幅に劣化し得る。そのため、低い周波数帯域と高い周波数帯域とを組み合わせて使用することで、低い周波数帯域による広いカバレッジを確保しつつ、高い周波数帯域のカバレッジ内では非常に高いスループットを実現することが想定されている。なお、高い周波数帯域は、カバレッジの狭さから、マクロセルよりも小さいスモールセルでの活用が期待されている。
 高い周波数帯域での電波伝搬減衰の大きさを相殺するために、ビーム(又はビームパターン)を使用することも検討されている。通信に使用するべき最適なビームを選択するためには、使用可能な複数のビームの各々を使用して、測定用信号(既知信号)を送信する又は受信する、ビームスィーピングが行われ得る。送信側が形成するビームは送信ビームとも称され、受信側が形成するビームは受信ビームとも称される。送信側がビームスィーピングしながら送信した測定用信号の測定結果に基づいて、最適な送信用ビームが選択される。このような手続きは、送信ビームスィーピングとも称される。また、測定用信号を受信側がビームスィーピングしながら受信した際の測定結果に基づいて、最適な受信用ビームが選択される。このような手続きは、受信ビームスィーピングとも称される。受信ビームスィーピングに関する技術として、下記特許文献1には、携帯端末の水平面における全方向に対して順次アンテナ指向性を向けて、各方向に対する受信レベルを測定する技術が開示されている。
特開2002-135198号公報
 しかし、上記特許文献1に記載の技術では、例えばユーザの体が遮蔽物になり得ることが考慮されていない。とりわけ、高い周波数帯域では電波伝搬減衰が大きいので、基地局と端末装置との間に遮蔽物が存在する場合としない場合とで測定結果は大きく異なり得る。
 そこで、本開示では、遮蔽物による遮蔽の影響を排除した測定を可能にするための仕組みを提供する。
 本開示によれば、端末装置であって、ひとつ以上のアンテナモジュールと、測定に使用される前記アンテナモジュールの遮蔽物による遮蔽状態を固定しながら前記アンテナモジュールの受信可能な方向を変更させるための処理と、測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向の変更に応じてダウンリンクの通信品質を測定する処理と、を制御する制御部と、を備える端末装置が提供される。
 また、本開示によれば、ひとつ以上のアンテナモジュールを備える端末装置により実行される方法であって、測定に使用される前記アンテナモジュールの遮蔽物による遮蔽状態を固定しながら前記アンテナモジュールの受信可能な方向を変更させるための処理と、測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向の変更に応じてダウンリンクの通信品質を測定する処理と、を制御することと、を含む方法が提供される。
本開示の一実施形態に係るシステムの構成の一例を説明するための図である。 提案技術の概要を説明するための図である。 本実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。 本実施形態に係る端末装置におけるアンテナモジュールの配置の一例を示す図である。 本実施形態に係る端末装置により表示される第1の指示情報の一例を説明するための図である。 本実施形態に係る端末装置に表示される測定結果表示画面の一例を示す図である。 本実施形態に係る端末装置において実行される測定処理の流れの一例を示すフローチャートである。 本実施形態に係る端末装置により表示される第2の指示情報の一例を説明するための図である。 本実施形態に係る端末装置により表示される第2の指示情報の一例を説明するための図である。 本実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する要素を、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。例えば、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素を、必要に応じて端末装置200A、200B及び200Cのように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、端末装置200A、200B及び200Cを特に区別する必要が無い場合には、単に端末装置200と称する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
  1.はじめに
   1.1.システム構成例
   1.2.提案技術の概要
  2.構成例
   2.1.機能構成例
   2.2.アンテナモジュールの配置
  3.技術的特徴
   3.1.周波数帯域
   3.2.測定処理
   3.3.ユーザ支援処理
  4.変形例
   4.1.第1の変形例
   4.2.第2の変形例
  5.ハードウェア構成例
  6.まとめ
 <<1.はじめに>>
 <1.1.システム構成例>
 図1は、本開示の一実施形態に係るシステムの構成の一例を説明するための図である。図1に示すように、本実施形態に係るシステム1は、基地局100(100A~100C)、端末装置200(200A~200C)を含む。
 基地局100は、セル10(10A~10C)を運用し、セル10の内部に位置する1つ以上の端末装置200へ無線サービスを提供する通信装置である。例えば、基地局100Aは、端末装置200Aに無線サービスを提供し、基地局100Bは端末装置200Bに無線サービスを提供し、基地局100Cは端末装置200Cに無線サービスを提供する。セル10は、例えば、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、5Gなどの任意の無線通信方式に従って運用されてよい。なお、5Gは、NR(New Radio)、NRAT(New Radio Access Technology)、FEUTRA(Further Evolved Universal Terrestrial Radio Access)を含むものとする。
 基地局100Aは、マクロセル10Aを運用するマクロセル基地局である。マクロセル基地局100Aは、コアネットワーク20に接続される。コアネットワーク20は、ゲートウェイ装置(図示せず)を介してパケットデータネットワーク(PDN)30に接続される。
 基地局100B及び100Cは、スモールセル10B及び10Cをそれぞれ運用するスモールセル基地局である。スモールセル基地局100B及び100Cは、マクロセル基地局100Aに接続される。
 コアネットワーク20は、例えばMME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving gateway)、P-GW(PDN gateway)、PCRF(Policy and Charging Rule Function)及びHSS(Home Subscriber Server)を含み得る。若しくは、コアネットワーク20は、これらと同様の機能を有する5Gのエンティティを含み得る。MMEは、制御プレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、端末装置の移動状態を管理する。S-GWは、ユーザプレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、ユーザデータの転送経路を切り替えるゲートウェイ装置である。P-GWは、ユーザプレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、コアネットワーク20とPDN30との接続点となるゲートウェイ装置である。PCRFは、ベアラに対するQoS(Quality of Service)等のポリシー及び課金に関する制御を行う制御ノードである。HSSは、加入者データを取り扱い、サービス制御を行う制御ノードである。
 端末装置200は、基地局100による制御に基づいて基地局100と無線通信する通信装置である。端末装置200は、いわゆるユーザ端末(User Equipment:UE)であってもよい。例えば、端末装置200は、基地局100にアップリンク信号を送信して、基地局100からダウンリンク信号を受信する。
 なお、以下では、マクロセル基地局100とスモールセル基地局100とを特に区別する必要が無い場合、これらを基地局100と総称する。
 <1.2.提案技術の概要>
 図2は、提案技術の概要を説明するための図である。図2に示すように、端末装置200を保持するユーザが、基地局100A及び100Bの間を歩いており、基地局100A及び100Bはそれぞれ端末装置200の方向に送信ビーム11A及び11Bの各々を送信している。
 図2の左図に示す状況では、ユーザは、端末装置200を基地局100Bの方向に向けており、基地局100Aに背を向けている。そのため、送信ビーム11Bは遮蔽されずに受信される一方で、送信ビーム11Aはユーザの体により遮蔽される。図2の右図は、図2の左図に示す状況から、ユーザが180度向きを変えた状況を示している。図2の右図に示す状況では、ユーザは、端末装置200を基地局100Aの方向に向けており、基地局100Bに背を向けている。そのため、送信ビーム11Aは遮蔽されずに受信される一方で、送信ビーム11Bはユーザの体により遮蔽される。このように、ユーザが移動せずとも、向きを変えるだけで、送信ビーム11の遮蔽状態は変化し、通信品質は変化する。
 ユーザが端末装置200の持ち方を変えた場合も、同様に送信ビーム11の遮蔽状態は変化し得る。例えば、端末装置200の持ち方を、アンテナモジュールを覆うような持ち方から、アンテナモジュールから離れた部位を保持するような持ち方に変えた場合には、送信ビーム11の遮蔽状態は変化し、通信品質は変化する。
 このように、通信品質は、送信ビーム11の遮蔽状態によって変化するので、使用するアンテナモジュールを切り替えたり、送信ビーム11を切り替えたりしただけでは、遮蔽物による遮蔽の影響を排除した正確な測定は困難である。
 上記では送信ビームについて述べたが、受信ビームについても同様である。送信ビーム又は受信ビームのいずれの測定を行うにしろ、このような遮蔽物による遮蔽の影響を排除した測定が行われ、最適なビームの選択が行われることが望ましい。
 そこで、提案技術では、端末装置200は、遮蔽物によるアンテナモジュールの遮蔽状態を固定しながら端末装置200の向きを変更させ、端末装置200の向きの変更に応じて測定を行う。例えば、端末装置200は、ユーザによる端末装置200の遮蔽状態(例えば、手での端末装置200の握り方、及び胴体と端末装置200との位置関係等)を固定させながらその場で回転するようユーザに指示する。その際、端末装置200は、遮蔽物によりアンテナモジュールが遮蔽されない状態を固定しながら端末装置200の向きを変更させる。そして、端末装置200は、ユーザの回転により端末装置200の向きが変更される度に、受信ビームスィーピングを行って通信品質を測定する。これにより、端末装置200は、遮蔽物の影響を排除した状態での、各方向から到来する送信ビーム及び各方向を向いた受信ビームの通信品質を測定することができる。
 さらに、提案技術では、端末装置200は、遮蔽物の影響を排除した状態での各方向の通信品質を比較し、最も通信品質が良い方向に端末装置200を向けるようユーザに指示する。ユーザが指示通りに通信品質が最も良い方向に端末装置200を向けることで、端末装置200は、現在位置において最も良い通信品質で通信することが可能となる。
 さらに、提案技術では、端末装置200は、各位置における通信品質を比較し、最も通信品質が良い位置及び方向の組み合わせをユーザに指示してもよい。ユーザが指示通りに移動し指示された方向に端末装置200を向けることで、端末装置200は、現在位置の周辺において最も良い通信品質で通信することが可能となる。さらに、提案技術では、端末装置200は、各位置における通信品質を比較し、最も通信品質が良い位置及び方向、並びに手での端末装置200の持ち方の組み合わせをユーザに指示してもよい。
 <<2.構成例>>
 <2.1.機能構成例>
 続いて、図3を参照して、本実施形態に係る端末装置200の構成の一例を説明する。図3は、本実施形態に係る端末装置200の構成の一例を示すブロック図である。図3を参照すると、端末装置200は、アンテナモジュール210、無線通信部220、センサ部230、出力部240、記憶部250、及び制御部260を備える。
 -アンテナモジュール210
 アンテナモジュール210は、無線通信部220により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナモジュール210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部220へ出力する。
 アンテナモジュール210は、複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有するアレイアンテナである。アンテナモジュールは、アンテナ素子の他に、無線通信部220に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路、又は送信回路/受信回路)の間でアンテナ素子の接続先を切り替える、アンテナスイッチをも含み得る。その他、アンテナモジュール210は、アンテナ素子に付随する各種装置を含み得る。
 -無線通信部220
 無線通信部220は、信号を送受信する。例えば、無線通信部220は、基地局からのダウンリンク信号を受信し、基地局へのアップリンク信号を送信する。
 -センサ部230
 センサ部230は、端末装置200に関する各種情報を検出する。
 センサ部230は、端末装置200の姿勢情報を取得する、姿勢情報取得部としての機能を有する。姿勢情報取得部は、例えば加速度センサにより検出された加速度、ジャイロセンサにより検出された角速度、及び地磁気センサにより検出された地磁気に基づいて、端末装置200の姿勢を示す姿勢情報を演算及び取得する。
 センサ部230は、端末装置200の位置情報を取得する、位置情報取得部としての機能を有する。位置情報取得部は、例えばGNSS(Global Navigation Satellite System)衛星からのGNSS信号(例えば、GPS(Global Positioning System)衛星からのGPS信号)を受信して装置の緯度、及び経度から成る位置情報を検出し、検出した位置情報を出力する。なお、位置情報取得部は、他の任意の技術を使用して位置情報を検知してもよい。例えば、位置情報取得部は、Wi-Fi(登録商標)、携帯電話・PHS・スマートフォン等との送受信、または近距離通信等により位置情報を検知するものであってもよい。また、端末装置200の位置情報は、端末装置200の高度を含んでいてもよい。端末装置200の高度は、例えば気圧センサにより検出された気圧に基づいて取得される。即ち、位置情報は、水平方向の位置だけでなく、高さ方向の位置をも含む概念である。
 -出力部240
 出力部240は、情報をユーザに出力する。例えば、出力部240は、ディスプレイ等の表示装置、LED(light emitting diode)等の発光装置、スピーカ等の音出力装置、又は偏心モータ等の振動装置を含む。そして、出力部240は、画像(静止画像/動画像)、光、音声又は振動を出力する。
 -記憶部250
 記憶部250は、端末装置200の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 -制御部260
 制御部260は、演算処理装置及び制御装置として機能し、各種プログラムに従って端末装置200内の動作全般を制御する。制御部260は、例えばCPU(Central Processing Unit)、マイクロプロセッサ等の電子回路によって実現される。なお、制御部260は、使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶するROM(Read Only Memory)、及び適宜変化するパラメータ等を一時記憶するRAM(Random Access Memory)を含んでいてもよい。
 制御部260は、測定制御部261及びユーザ支援部263を含む。測定制御部261は、受信ビームスィーピングを伴うダウンリンクの通信品質の測定に関する処理全般を制御する機能を有する。ユーザ支援部263は、測定制御部261による測定結果に基づいて、通信品質向上のための処理を制御する機能を有する。これらの構成要素の動作の詳細については、後に詳しく説明する。
 なお、制御部260は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、制御部260は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。例えば、制御部260は、無線通信部220を制御して他の装置との間で情報を送受信させたり、センサ部230を制御して情報を検出させたり、出力部240を制御して情報を出力させたりする。
 <2.2.アンテナモジュールの配置>
 アンテナモジュール210ごとに、アンテナ素子の配置に応じて受信可能な方向が定義される。換言すると、アンテナモジュール210ごとに、形成可能な受信ビームの方向が定義される。
 端末装置200は、ひとつ以上のアンテナモジュール210を有する。即ち、端末装置200は、ひとつ以上の受信可能な方向を有する。より多くの方向から到来する電波を受信可能にするために、端末装置200には、複数のアンテナモジュール210がそれぞれ異なる位置及び向きで配置されることが望ましい。端末装置200におけるアンテナモジュール210の配置の一例を、図4を参照しながら説明する。
 図4は、本実施形態に係る端末装置200におけるアンテナモジュール210の配置の一例を示す図である。図4に示すように、端末装置200のディスプレイ241の表示面をXY平面とし、ディスプレイ241の長辺方向をY軸とし、ディスプレイ241の短辺方向をX軸とする。また、ディスプレイ241に直交する軸をZ軸とし、ディスプレイ241の表面側(即ち、フロント側)をZ軸の正方向とし、ディスプレイ241の裏面側(即ち、リア側)をZ軸の負方向とする。図4の左図と右図では、端末装置200の姿勢が異なっている。図4の左図では、X軸正方向が東を向いており、Y軸正方向が北を向いており、Z軸負方向が鉛直方向を向いている。また、図4の右図では、X軸正方向が東を向いており、Y軸負方向が鉛直方向を向いており、Z軸正方向が南を向いている。
 図4に示す例では、端末装置200の異なる位置に6つのアンテナモジュール210(210A~210F)が設けられている。6つのアンテナモジュール210は、それぞれ異なる方向に3つの受信ビーム12を形成可能であり、それぞれ異なる方向(即ち、方角)を受信可能な方向13としている。アンテナモジュール210の受信可能な方向13とは、形成可能な複数の受信ビームによりカバーされる方向である。
 詳しくは、図4の左図に示すように、アンテナモジュール210Aは、端末装置200のY軸正方向の端部に設けられている。そして、アンテナモジュール210Aは、Y軸正方向側にXY平面上での方向が異なる3つ受信ビーム12Aを形成可能である。アンテナモジュール210Aの受信可能な方向13Aは、受信ビーム12Aでカバーされる方向であり、図4に示した例では北方向を中心に東西に幅を有する。アンテナモジュール210Bは、端末装置200のX軸正方向の端部に設けられ、X軸正方向側にXY平面上での方向が異なる3つ受信ビーム12Bを形成可能であり、アンテナモジュール210Bの受信可能な方向13Bは東方向を中心に南北に幅を有する。アンテナモジュール210Cは、端末装置200のY軸負方向の端部に設けられ、Y軸負方向側にXY平面上での方向が異なる3つ受信ビーム12Cを形成可能であり、アンテナモジュール210Cの受信可能な方向13Cは南方向を中心に東西に幅を有する。アンテナモジュール210Dは、端末装置200のX軸負方向の端部に設けられ、X軸負方向側にXY平面上での方向が異なる3つ受信ビーム12Dを形成可能であり、アンテナモジュール210Dの受信可能な方向13Dは西方向を中心に南北に幅を有する。
 図4の右図に示すように、アンテナモジュール210Eは、端末装置200のY軸正方向の端部に設けられ、Z軸負方向側にXZ平面上での方向が異なる3つ受信ビーム12Eを形成可能であり、アンテナモジュール210Eの受信可能な方向13Eは北方向を中心に東西に幅を有する。アンテナモジュール210Fは、端末装置200のY軸負方向の端部に設けられ、Z軸正方向側にXY平面上での方向が異なる3つ受信ビーム12Fを形成可能であり、アンテナモジュール210Fの受信可能な方向13Fは南方向を中心に東西に幅を有する。
 スマートフォンの場合、図4を参照して説明したように、6面方向(各軸の正方向及び負方向)にビームが形成可能であることが想定される。典型的には、端末装置200は、受信ビーム12A~12Fの合計18本のビームを切り替えながらダウンリンクの測定用信号を測定して、最も通信品質の良いアンテナモジュール210及び受信ビーム12の組み合わせを選択する。
 なお、本明細書において、アンテナモジュール210の受信可能な方向13をある所定の方向に向ける、といった説明は、アンテナモジュール210の受信可能な方向13の中心方向を当該所定の方向に向けることを意味するものとする。
 <<3.技術的特徴>>
 <3.1.周波数帯域>
 本実施形態において、周波数帯域は、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域に分類される。
 第1の周波数帯域は、所定の周波数より高い周波数帯域である。第2の周波数帯域は、所定の周波数より低い周波数帯域である。例えば、所定の周波数は6GHzであってもよい。即ち、第1の周波数帯域は6GHzより高い周波数帯域であり、第2の周波数帯域は6GHzより低い周波数帯域であってもよい。
 他の一例として、第1の周波数帯域はミリ波帯であり、第2の周波数帯域はマイクロ波帯であってもよい。なお、ミリ波帯とは、30GHz~300GHzの周波数帯域であり、マイクロ波帯とは、300MHz~30GHzの周波数帯域である。他の一例として、第1の周波数帯域は26GHz(n258)、28GHz(n257、n261)、39GHz(n260)、及びSub6(n77-79)であり、第2の周波数帯域はUHF(Ultra High Frequency)であってもよい。なお、UHFとは、300MHz~3GHzの周波数帯域である。他の一例として、第1の周波数帯域は、SHF(super high frequency)及びEHF(extremely high frequency)であり、第2の周波数帯域はUHFであってもよい。なお、SHFとは、3GHz~30GHzの周波数帯域であり、EHFとは、30GHz~300GHzの周波数帯域である。
 端末装置200は、第1の周波数帯域における通信品質を測定し、かかる測定結果に基づいて第1の周波数帯域を使用した通信を行う。
 <3.2.測定処理>
 -アンテナモジュール210のON/OFF
 端末装置200(例えば、測定制御部261)は、測定に使用されるアンテナモジュール210をONにし、測定に使用されないアンテナモジュール210をOFFにした状態で、測定を行う。即ち、端末装置200は、測定に使用されるアンテナモジュール210のみを使用して受信ビームスィーピングを行う。測定に使用されるアンテナモジュール210は、ひとつであってもよいし、複数であってもよい。
 端末装置200は、第1の周波数帯域における通信品質を測定する。そのために、例えば、端末装置200は、第1の周波数帯域を使用した通信を行うアンテナモジュール210を、測定に使用されるアンテナモジュール210として選択する。ひとつのアンテナモジュール210が第1の周波数帯域と第2の周波数帯域とを使用可能な場合、端末装置200は、当該アンテナモジュール210をONにしつつ、第1の周波数帯域における通信品質を測定する。
 なお、以下では、特に言及しない限り、アンテナモジュール210Aが測定に使用されるものとして説明する。
 -測定処理の概要
 端末装置200(例えば、測定制御部261)は、第1の処理と第2の処理とを制御して、遮蔽物の影響を排除した状態での通信品質を測定する。第1の処理は、端末装置200の姿勢変更を実現する処理を含む。第2の処理は、受信ビームスィーピングを伴う測定を含む。
 -第1の処理
 第1の処理は、測定に使用されるアンテナモジュール210の遮蔽物による遮蔽状態を固定しながらアンテナモジュール210の受信可能な方向13を変更させるための処理である。測定に使用されるアンテナモジュール210の受信可能な方向13を変更させることは、端末装置200の向き(即ち、姿勢)を変更させることと同義である。アンテナモジュール210の受信可能な方向13の変更は、例えば水平方向360度を30度刻みで変更させる等、離散的に行われることが望ましい。変更のための負担軽減のためである。また、アンテナモジュール210の受信可能な方向13の変更は、水平方向360度以外にも、天地方向180度に対して行われてもよい。
 測定に使用されるアンテナモジュール210の受信可能な方向13を、以下では測定可能方向とも称する。測定可能方向は、端末装置200の姿勢と端末装置200におけるアンテナモジュール210の配置によって変化する。そこで、端末装置200は、端末装置200は、測定に使用されるアンテナモジュール210の配置と端末装置200の姿勢情報とに基づいて、測定可能方向を認識する。
 遮蔽物によるアンテナモジュール210の遮蔽状態とは、遮蔽物とアンテナモジュール210との相対的位置関係とも捉えられる。遮蔽物としては、端末装置200のユーザの体が挙げられる。例えば、遮蔽物によるアンテナモジュール210の遮蔽状態としては、手での端末装置200の握り方が挙げられる。アンテナモジュール210が設けられた部分を手で覆うようにして端末装置200が保持された場合、当該アンテナモジュール210はユーザの手により遮蔽される。他の一例として、遮蔽物によるアンテナモジュール210の遮蔽状態としては、ユーザの胴体とアンテナモジュール210との位置関係が挙げられる。アンテナモジュール210の測定可能方向にユーザの胴体が位置する場合、アンテナモジュール210はユーザの胴体により遮蔽される。
 端末装置200は、測定可能方向に遮蔽物が位置しない状態を固定しながら、測定可能方向を変更させるための処理を行う。一例として、測定可能方向に遮蔽物が位置しない状態とは、測定に使用されるアンテナモジュール210が設けられた部分が手で覆われずに保持された状態である。他の一例として、測定可能方向に遮蔽物が位置しない状態とは、測定可能方向にユーザの胴体が位置しない状態である。具体的には、アンテナモジュール210Aが測定に使用される場合には、ユーザの体の正面で、端末装置200のXY平面を水平面に合わせて、Y軸負方向の端部を持つ状態が、測定可能方向に遮蔽物が位置しない状態である。このような処理により、第2の処理において、測定可能方向に遮蔽物が位置しない状態でのあらゆる方向の通信品質を測定することが可能となる。
 より詳しくは、端末装置200は、測定に使用されるアンテナモジュール210の遮蔽状態を固定しながら測定可能方向を変更するようユーザに指示する第1の指示情報を、出力部240により出力する。例えば、第1の指示情報は、端末装置200の持ち方を指示する情報と、持ち方を固定しながら測定可能方向を変更すること、即ち端末装置200の向きを変更させることを指示する情報とを含む。ユーザは、第1の指示情報を参照して、測定に使用されるアンテナモジュール210の遮蔽状態を固定しながら測定可能方向を変更する。例えば、ユーザは、ユーザの体の正面で、端末装置200のXY平面を水平面に合わせてY軸負方向の端部を持ちながら、位置を変えずに回転する。このような回転動作により、測定可能方向が変更される。第1の指示情報により、測定可能方向の変更を効率的にユーザに実施させることが可能となる。第1の指示情報の一例を、図5を参照しながら説明する。
 図5は、本実施形態に係る端末装置200により表示される第1の指示情報の一例を説明するための図である。図5に示される測定画面40(40A及び40B)は、第1の指示情報の一例である。測定画面40は、測定を支援するための画面であり、端末装置200の出力部240により表示される。
 図5に示すように、測定画面40Aは、端末装置200をZ軸正方向からZ軸負方向に見たときの全景を示すUI(User Interface)要素41を含む。また、測定画面40Aは、端末装置200におけるアンテナモジュール210の配置を示す情報である、UI要素42を含む。UI要素42は、UI要素41に重畳されており、端末装置200をZ軸正方向から見たときの全景におけるアンテナモジュール210Aの位置を示している。他にも、図4に示したアンテナモジュール210B~210Fの配置を示すUI要素が、測定画面40Aに含まれていてもよい。UI要素42により、ユーザは、外からは見えないアンテナモジュール210の配置を認識することができる。
 測定画面40Aは、測定に使用されるアンテナモジュール210Aを示す情報である、UI要素43を含む。測定に使用されるアンテナモジュール210Aは、遮蔽物により遮蔽すべきでない。よって、UI要素43は、UI要素42が示すアンテナモジュール210Aが、遮蔽物により遮蔽されるべきでないことを示すテキストを含んでいる。UI要素43により、ユーザは、アンテナモジュール210Aを遮蔽すべきではないことを、容易に認識することができる。これにより、ユーザの体による影響を排除した測定が可能となる。なお、端末装置200が、例えば複数の開閉可能なハウジングにより構成される場合には、測定画面40Aは、測定時に保つべき開閉状態を指示する情報を含んでいてもよい。これにより、ハウジングによる影響を排除した測定を行うことが可能となる。UI要素41~43は、端末装置200の持ち方を指示する情報の一例である。
 測定画面40Aは、測定可能方向に関する情報である、UI要素44~47を含む。UI要素44~47は、端末装置200の向きを変更させることを指示する情報の一例である。UI要素44は、測定可能方向を示す情報であり、円内の三角形の鋭角の方向が測定可能方向を示している。UI要素45は、測定可能方向を示すアイコンである。UI要素45は、UI要素44における円内の三角形の鋭角の方向に配置される。ユーザが回転動作を行うと、その回転量と同じだけUI要素44の円内の三角形が回転し、三角形の鋭角の先にUI要素45が移動する。UI要素46は、北方向を「N」で示している。UI要素47は、測定可能方向を向けるべき方向を示す情報である。測定可能方向を向けるべき方向とは、測定可能方向を向けて測定を行うべき方向(即ち、方角)である測定対象方向のうち、まだ測定可能方向を向けた測定が行われていない方向である。UI要素44が向く方向にUI要素47が位置している場合、換言すると、UI要素45とUI要素47が一致する場合、測定可能方向が未測定の測定対象方向に向けられていることを意味する。
 測定画面40Aは、測定と共に通信が行われている場合に、スループットを示すUI要素48を表示してもよい。
 ユーザは、測定可能方向が未測定の測定対象方向に向けられるまで、測定画面40Aを参照しながら回転動作を行う。測定画面40Bは、測定可能方向が未測定の測定対象方向に向けられた状態の画面である。測定画面40Bは、測定画面40Aと同様のUI要素を含む。ただし、測定画面40Bにおいては、UI要素44が向く方向にUI要素47が位置しており、UI要素45とUI要素47が一致している。即ち、測定可能方向が未測定の測定対象方向に向けられている。
 図4に示した例では、UI要素44において、円内の三角形の鋭角の方向で測定可能方向が示されていたが、測定可能方向の表現形態はこれに限定されない。例えば、円内に三角形に代えて菱形が配置され、菱形の長手方向一端側の鋭角の方向により測定可能方向が示されてもよい。より簡易には、方位磁針のようなUI要素において、方位磁針のN極方向により測定可能方向が示されてもよい。その場合、アフォーダンス効果が期待される。
 また、UI要素46はオプションであり、表示されなくてもよい。
 また、測定画面40Aは、端末装置200の持ち方を指示する情報の他の一例として、ユーザの胴体の位置を指示するUI要素をさらに含んでいてもよい。例えば、ユーザの胴体の位置を指示するUI要素は、UI要素41の下方向に、即ちUI要素42の反対方向に配置され、UI要素42により示されるアンテナモジュール210Aの反対側にユーザの胴体が位置すべきことを表現する。これにより、ユーザは、ユーザの胴体によりアンテナモジュール210Aを遮蔽せずに、端末装置200を持つことができる。
 他にも、測定画面40Aは、端末装置200の持ち方を指示する情報の他の一例として、ユーザが手で持つべき位置を指示するUI要素をさらに含んでいてもよい。例えば、ユーザが手で持つべき位置を指示するUI要素は、UI要素41の下部に、即ちUI要素42の反対側に配置され、端末装置200のうちUI要素42により示されるアンテナモジュール210Aの反対側の端部をユーザが手で持つべきことを表現する。これにより、ユーザは、ユーザの手によりアンテナモジュール210Aを遮蔽せずに、端末装置200を持つことができる。
 また、第1の指示情報は、測定画面40として表示される他にも、発光装置により出力される点灯色若しくは点滅パターン、又は振動装置により出力される振動パターン等として出力されてもよい。また、図5に示した測定画面40は、端末装置200と有線又は無線で接続された外部の表示装置により出力されてもよい。
 -第2の処理
 第2の処理は、測定可能方向の変更に応じてダウンリンクの通信品質を測定する処理である。詳しくは、端末装置200は、第1の処理に起因して測定可能方向が変更されると、受信ビームスィーピングを行って、各受信ビームの通信品質を測定する。
 端末装置200は、測定可能方向が未測定の測定対象方向に向けられた状態で、受信ビームスィーピングを行って、当該測定可能方向における各受信ビームの通信品質を測定する。その際、端末装置200は、ON状態であるアンテナモジュール210を使用して、第1の周波数帯域の通信品質を測定する。
 測定される通信品質は、例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)、S/N、CSI(Channel State Information)、又はCQI(Channel Quality Indicator)等である。
 端末装置200は、SSB(SS(synchronization signal)/PBCH(Physical broadcast channel) block)を対象に測定してもよい。なお、SSBとは、PSS(Primary synchronization signal)、SSS(Secondary synchronization signal)及びPBCHから構成されるブロックである。基地局100は、SSB毎に異なるビームを使用して、送信ビームスィーピングを行う。SSBは、TCI state(Transmission Configuration Indicator state)又はSRS-SpatialRelationInfo(Sounding reference signal - SpatialRelationInfo)で指定され得る。
 端末装置200は、CSI-RS(Channel-state information Reference signal)を対象に測定してもよい。なお、CSI-RSとは、端末装置200の送信ビーム/受信ビーム用の測定用信号である。
 測定期間はssb-periodicityServingCell(SSBのセットの送信間隔)又は周期的(periodic)/準持続的(semi-persistent)なCSI-RSの送信周期に応じて設定され得る。ただし、測定期間は、サブキャリア間隔及び周波数帯域に応じて設定されてもよい。例えば、サブキャリア間隔が広いほど、アンテナモジュール210当たりの測定期間が短く設定され得る。また、高い周波数帯域であるほど、アンテナモジュール210当たりの測定期間が短く設定され得る。
 端末装置200は、測定の結果を示す情報(以下、測定結果情報)と測定環境を示す情報(以下、測定環境情報)との組み合わせを記憶部に記憶させる。ここでの記憶部とは、端末装置200の記憶部250であってもよいし、クラウド上のサーバ等の外部装置に搭載される記憶部であってもよい。
 測定結果情報は、受信ビームスィーピングの結果得られた、受信ビームごとの通信品質を示す情報を含む。例えば、測定結果情報は、各受信ビームについての、受信ビームの識別情報と当該受信ビームの通信品質を示す情報とが対応付けられた情報を含む。また、測定結果情報は、測定時の測定可能方向を示す情報を含む。つまり、測定結果情報は、測定時の測定可能方向を示す情報と、受信ビームごとの通信品質を示す情報との組み合わせを含む。測定結果情報により、アンテナモジュール210をどの方向に向けたときに、適切な通信品質を得られるか、即ち通信品質が最も良い(又は安定した)受信ビームを選択可能か、を判定することが可能となる。
 測定環境情報は、測定が行われた際の端末装置200の位置情報を含んでいてもよい。これにより、どの位置でどの方向にアンテナモジュール210を向けたときに適切な通信品質を得られるか、を判定することが可能となる。
 測定環境情報は、端末装置200の構成情報を含んでいてもよい。端末装置200の構成情報は、端末装置200の製品型番、製造番号、アンテナモジュール210の型番、IMEI(International Mobile Equipment Identity)、及びMACアドレスを含み得る。なお、測定環境情報は、IMEI、MACアドレス、及び製造番号のみを含んでいてもよく、その他の構成情報は、IMEI、MACアドレス、及び製造番号をデータベースに参照することで、特定されてもよい。また、端末装置200の製品型番とアンテナモジュール210の配置を示す情報に基づいて、アンテナモジュール210の型番が特定されてもよい。アンテナモジュール210の配置は、例えば、データ通信に使用される受信ビームの識別情報又は送信ビームの識別情報の少なくともいずれかに基づいて特定されてもよい。また、端末装置200の構成情報は、端末装置200の種別を示す情報を含み得る。端末装置200の種別とは、例えば、「モバイル機器」、「据え置き器」、「スマートフォン」、又は「ドローン」等の機器種別であってもよいし、「高速移動」又は「低速移動」等のユースケースの種別であってもよい。端末装置200の種別は、端末装置200の製品型番及び製造番号等の構成情報に基づいて特定されてもよい。端末装置200の構成情報により、後述するユーザ支援処理において、端末装置200と同一又は類似する構成情報を有する他の端末装置200により得られた測定結果を流用することが可能となる。
 測定環境情報は、測定に使用されたアンテナモジュール210の識別情報を含んでいてもよい。これにより、どのアンテナモジュール210をどの方向に向けたときに適切な通信品質を得られるか、を判定することが可能となる。
 -第1の処理と第2の処理とから成る測定処理の詳細
 端末装置200は、第1の処理と第2の処理とを交互に行う。つまり、端末装置200は、測定可能方向が変更される度に測定を行う。これにより、各測定対象方向に測定可能方向を向けたときの、測定結果情報と測定環境情報との組み合わせが蓄積される。
 端末装置200は、適宜測定の進捗状況を示す情報を出力してもよい。測定の進捗状況を示す情報の一例を、図6を参照しながら説明する。
 図6は、本実施形態に係る端末装置200に表示される測定結果表示画面の一例を示す図である。図6に示される測定結果表示画面50は、測定の進捗状況を示す情報の一例である。図6に示すように、測定結果表示画面50は、端末装置200をZ軸正方向から見たときの全景を示すUI要素51を含む。また、測定結果表示画面50は、測定対象方向を示すUI要素52と、測定結果を示すUI要素53とを含む。UI要素52は、端末装置200を中心に放射線状に複数配置されており、その各放射線の方向が測定対象方向を示している。UI要素53は、通信品質の良さを示す0~4本のバーから成り、バーの数が多いほど通信品質が良いことを示している。測定済みの測定対象方向に対応するUI要素52には、測定結果を示すUI要素53が重畳される。即ち、UI要素53が重畳されたUI要素52は測定済みの測定対象方向を示しており、UI要素53が重畳されていないUI要素52は未測定の測定対象方向を示している。なお、測定結果として、通信するために必要な品質(電波強度)が得られない測定対象方向については、圏外の表示がされてもよい。ユーザは、測定結果表示画面50を参照することで、各方角の通信品質を容易に認識することができ、且つ、測定済み/未測定の測定対象方向を容易に認識することができる。
 -処理の流れ
 図7は、本実施形態に係る端末装置200において実行される測定処理の流れの一例を示すフローチャートである。図7に示すように、まず、端末装置200は、測定に使用されるアンテナモジュール210の配置を示す情報を表示する(ステップS102)。例えば、端末装置200は、図5を参照して説明した測定画面40において、UI要素41及び42を表示する。次いで、端末装置200は、測定に使用しないアンテナモジュール210をOFFにし、測定に使用するアンテナモジュール210をONにする(ステップS104)。例えば、端末装置200は、アンテナモジュール210AのみをONにし、その他のアンテナモジュール210をOFFにする。次に、端末装置200は、未測定の測定対象方向があるか否かを判定する(ステップS106)。
 未測定の測定対象方向があると判定された場合(ステップS106/YES)、端末装置200は、未測定の測定対象方向のうちひとつを、測定可能方向を向けるべき方向として選択し、測定可能方向を向けるべき方向を示す情報を表示する(ステップS108)。例えば、端末装置200は、図5を参照して説明した測定画面40において、UI要素47を表示する。次いで、端末装置200は、ユーザの回転動作に応じて、測定可能方向の変化を逐次表示する(ステップS110)。そして、端末装置200は、測定可能方向を向けるべき方向に測定可能方向が向けられると、測定を行う(ステップS112)。次に、端末装置200は、測定結果情報と測定環境情報との組み合わせを記憶部に記憶させる(ステップS114)。その後、処理は再度ステップS106に戻る。
 ステップS106において、未測定の測定対象方向がないと判定された場合(ステップS106/NO)、処理は終了する。
 -補足
 なお、上記では、測定に使用されるアンテナモジュール210がアンテナモジュール210Aひとつである例を説明したが、本技術はかかる例に限定されない。測定に使用されるアンテナモジュール210は複数であってもよい。この場合、複数のアンテナモジュール210がONにされた状態で、又はONにされるアンテナモジュール210がひとつずつ切り替えられながら、測定が行われる。
 <3.3.ユーザ支援処理>
 端末装置200(例えば、ユーザ支援部263)は、記憶部に記憶された情報に基づいて、データ通信に使用されるアンテナモジュール210の受信可能な方向13を向けるべき方向を特定する。記憶部に記憶された情報とは、測定結果情報と測定環境情報との組み合わせである。なお、同一の測定環境情報(例えば、位置)についての測定結果情報が複数記憶されている場合には、平均又は直近のデータほど重み付けする加重平均等の統計処理が、測定結果情報に対し行われてもよい。そして、かかる統計処理後の測定結果情報に基づいて、ユーザ支援処理が行われてもよい。
 データ通信に使用されるアンテナモジュール210の受信可能な方向13を、以下ではデータ通信可能方向とも称する。データ通信可能方向は、端末装置200の姿勢と端末装置200におけるアンテナモジュール210の配置によって変化する。そこで、端末装置200は、端末装置200は、通信に使用されるアンテナモジュール210の配置と端末装置200の姿勢情報とに基づいて、データ通信可能方向を認識する。
 データ通信可能方向を向けるべき方向を、以下では目標方向とも称する。
 目標方向は、測定結果が示す、通信品質の良い方向であってもよい。例えば、端末装置200は、測定可能方向ごとの各受信ビームの通信品質のうち最も通信品質が良い測定可能方向と受信ビームとの組み合わせを選択し、選択した組み合わせの測定可能方向を目標方向として特定する。目標方向にデータ通信可能方向が向けられると、最も通信品質の良い受信ビームを使用したデータ通信が可能となる。即ち、端末装置200は、最も良い通信品質で通信することが可能となる。
 目標方向は、測定結果が示す、通信品質の変動が少ない方向であってもよい。例えば、端末装置200は、測定可能方向ごとの各受信ビームの通信品質のうち最も通信品質の変動が少ない測定可能方向と受信ビームとの組み合わせを選択し、選択した組み合わせの測定可能方向を目標方向として特定する。なお、通信品質の変動とは、通信品質の時間変動であり、基地局100と端末装置200との間に自動車や人等の遮蔽物が通る等の影響で生じ得る。目標方向にデータ通信可能方向が向けられると、最も通信品質の変動が少ない受信ビームを使用したデータ通信が可能となる。即ち、端末装置200は、最も安定した通信品質で通信することが可能となる。
 端末装置200は、目標方向を示す情報を含む第2の指示情報を、出力部240により出力させる。より詳しくは、第2の指示情報は、データ通信可能方向を変更して目標方向にデータ通信可能方向を向けるようユーザに指示する情報を含む。ユーザは、第2の指示情報を参照して、データ通信可能方向が目標方向に向けられるまで回転動作を行う。第2の指示情報により、目標方向にデータ通信可能方向を容易に向けさせることが可能となる。なお、端末装置200は、データ通信可能方向が目標方向に向けられると、測定結果情報において最も通信品質が良い又は最も通信品質の変動が少ない受信ビームを選択し、かかる受信ビームを使用してデータ通信を行う。また、端末装置200は、選択した受信ビームに対応する送信ビーム(例えば、選択した受信ビームと同一パターンのビーム)を使用して、データ通信を行う。これにより、最も通信品質が良い又は最も通信品質の変動が少ない環境でのデータ通信を享受することが可能となる。
 第2の指示情報の出力は、例えば、第1の周波数帯域を使用するデータ通信が行われる場合に行われる。第1の周波数帯域を使用するデータ通信は、例えば高スループットを要するアプリケーションにより行われ得る。第2の指示情報の一例を、図8を参照しながら説明する。
 図8は、本実施形態に係る端末装置200により表示される第2の指示情報の一例を説明するための図である。図8では、ユーザが端末装置200を横向きに持ちながら動画閲覧アプリケーションを端末装置200に実行させている様子が示されている。動画閲覧画面60Aは、動画に重畳して表示される、スループットを示すUI要素61、及びデータ通信可能方向の変更をユーザに指示するUI要素62を含む。UI要素62は、第2の指示情報に相当する。UI要素62は、右方向への回転動作を指示する場合は右矢印「>」を含み、左方向への回転動作を指示する場合は左矢印「<」を含み、目標方向に達するまでの回転量が矢印の数で示されている。動画閲覧画面60Bは、動画閲覧画面60Aと同様のUI要素を含む画面であり、UI要素62に従ってユーザが右方向への回転動作を行い、データ通信可能方向が目標方向に達した際に表示される。動画閲覧画面60BにおけるUI要素62は、目標方向に達したことを示す情報「Done」を含む。また、データ通信可能方向が目標方向に達したため、UI要素61に示されるスループットは、150Mbpsから1Gbpsに向上している。
 なお、第2の指示情報は、動画閲覧アプリケーション以外にも、例えばAR(Augmented Reality)又はVR(Virtual Reality)アプリケーションの画面に重畳されてもよい。また、第2の指示情報は、アプリケーション画面に重畳されず、単体で表示されてもよい。また、データ通信可能方向の変更をユーザに指示する情報は、UI要素62に示した矢印以外にも、例えば画面の色で表現されてもよい。例えば、右方向への回転動作を指示する場合は画面右端が赤く表示され、左方向への回転動作を指示する場合は画面左端が赤く表示され、目標方向に達するまでの回転量が赤く表示される面積の大きさで示されてもよい。また、UI要素61によるスループットの表示は、データ通信可能方向が目標方向に達している場合にのみ行われてもよい。
 ここで、目標方向は、測定環境情報が共通する測定結果情報に基づいて特定される。例えば、目標方向は、測定時の位置が共通する測定結果情報に基づいて特定される。即ち、位置ごとに、目標方向が特定される。
 第2の指示情報は、データ通信の際に位置するべき位置(以下、目標位置とも称する)への移動を指示する情報を含んでいてもよい。この場合、第2の指示情報における目標方向は、目標位置においてデータ通信可能方向を向けるべき方向である。目標位置は、例えば、ユーザの移動可能圏内であって、測定結果が示す、通信品質が最も良い又は通信品質の変動が最も少ない目標方向を有する位置である。ユーザの移動可能圏は、例えば現在位置から数m程度であり、任意に設定され得る。第2の指示情報を参照してユーザが目標位置に移動し、その後データ通信可能方向を目標方向に向けることで、現在地で単に回転動作するよりも適切な通信品質でのデータ通信を享受することが可能となる。目標位置への移動を指示する情報を含む第2の指示情報の一例を、図9を参照しながら説明する。
 図9は、本実施形態に係る端末装置200により表示される第2の指示情報の一例を説明するための図である。図9では、画像閲覧アプリケーションにおいて、ユーザの眼前の光景を撮像した画像70に第2の指示情報が重畳された様子が示されている。UI要素71は、目標位置を示す情報である。UI要素72は、目標位置への移動をユーザに指示する情報である。UI要素71及び72は、第2の指示情報に相当する。UI要素73は、目標位置における目標方向を示す情報である。UI要素74は、現在のスループットを示す情報である。UI要素75は、目標位置で目標方向にデータ通信可能方向を向けた場合に得られるスループットを示す情報である。
 なお、第2の指示情報は、画像閲覧アプリケーション以外にも、例えばAR又はVRアプリケーションの画面に重畳されてもよい。また、第2の指示情報は、アプリケーション画面に重畳されず、単体で表示されてもよい。また、UI要素73による目標方向の表示に代えて、図5に示したUI要素44~47、又は図8に示したUI要素62と同様の表示が行われてもよい。また、UI要素74及び75によるスループットの表示は、ユーザが目標位置に移動し、且つデータ通信可能方向が目標方向に達した場合にのみ行われてもよい。
 -補足
 端末装置200は、データ通信可能方向が目標方向に向けられると、測定結果情報において最も通信品質が良い又は最も通信品質の変動が少ない受信ビームを選択し、かかる受信ビームを使用してデータ通信を行う。
 データ通信に使用されるアンテナモジュール210と測定に使用されたアンテナモジュール210とは、典型的には同一であるが、異なっていてもよい。端末装置200は、測定に使用されたアンテナモジュール210をデータ通信においても使用するために、使用するアンテナモジュール210を切り替えてもよい。
 第2の指示情報は、データ通信に使用されるアンテナモジュール210の遮蔽状態を指示する情報を含み得る。データ通信に使用されるアンテナモジュール210の遮蔽状態を指示する情報とは、データ通信に使用されるアンテナモジュール210を遮蔽しないようにユーザに指示する情報であり、例えば、端末装置200の持ち方を指示する情報である。なお、端末装置200の持ち方を指示する情報は、図5を参照して説明したUI要素41~43と同様に、データ通信に使用されるアンテナモジュール210を示す情報であってもよい。他の一例として、端末装置200の持ち方を指示する情報は、ユーザの胴体の位置を指示する情報、及び/又はユーザが手で持つべき位置を指示する情報を含んでいてもよい。これにより、データ通信時にアンテナモジュール210が遮蔽されて通信品質が劣化することを防止することができる。
 第2の指示情報は、記憶部に記憶された、他の端末装置200による測定により得られた情報(即ち、測定結果情報と測定環境情報との組み合わせ)にさらに基づいて、生成されてもよい。即ち、目標方向及び目標位置の特定は、複数の端末装置200による測定により得られた情報に基づいて、行われてもよい。例えば、端末装置200が出力する第2の指示情報の生成のために、端末装置200自身が測定していない位置及び方向については、他の端末装置200により得られた測定結果が流用される。ここでの他の端末装置200は、端末装置200と構成情報が同一又は類似することが望ましい。構成情報が相違すると、同じ測定環境であっても測定結果が相違し得るためである。このような測定結果の流用により、より適切な目標方向及び目標位置を特定する可能となる。
 目標方向及び目標位置の特定は、例えば、ディープラーニング等の機械学習により行われてもよい。例えば、位置を入力すると通信品質が最も良い位置及び方向並びに当該位置及び方向におけるスループットが出力されるモデルが、機械学習により生成される。かかるモデルを利用することにより、未測定の位置及び方向についても、測定結果を推定し、ユーザ支援に使用することが可能となる。
 目標方向の特定は、クラウド上のサーバ等の外部装置により行われてもよい。また、予め目標方向の特定が行われ、目標方向と測定環境情報との組み合わせが記憶部に記憶されていてもよい。例えば、位置(水平方向及び高さ方向の位置)ごとの目標方向を含む3Dマップが生成されて、端末装置200に提供されてもよい。なお、端末装置200に提供される3Dマップは、端末装置200と同一又は類似する構成情報を有する他の端末装置200により得られた測定結果に基づいて生成されることが望ましい。
 <<4.変形例>>
 <4.1.第1の変形例>
 上記では、端末装置200はユーザにより使用され、自力で姿勢を変更する機構を有さないスマートフォンを一例に挙げて説明したが、本技術はかかる例に限定されない。端末装置200は、自律的に姿勢変更が可能な装置であってもよい。そのような端末装置200としては、例えば、ロボット、ドローン及び自動運転車等が挙げられる。
 その場合、端末装置200は、第1の指示情報を出力するのではなく、端末装置200の姿勢を制御することで、測定可能方向を変更してもよい。その場合、端末装置200は、自律的に回転しながら測定を行う。
 同様に、端末装置200は、第2の指示情報を出力するのではなく、端末装置200の姿勢を制御することで、目標方向に達するまでデータ通信可能方向を変更してもよい。また、端末装置200は、目標位置まで移動してもよい。これにより、自律的に適切な通信品質を享受することが可能となる。
 <4.2.第2の変形例>
 上記では、測定のための測定画面が表示されてユーザに回転動作が指示されるものとして説明したが、本開示はかかる例に限定されない。通常のアプリケーション実行時に、測定が行われてもよい。即ち、測定処理は、バックグラウンドで行われ、ユーザに回転動作が指示されなくてもよい。この場合、端末装置200は、ユーザに意識的に回転動作等を行わせずとも、測定を行うことが可能となる。
 また、端末装置200は、測定が行われていない方向については、測定が行われていないことを示す情報と測定環境情報との組み合わせを記憶部に記憶させる。バックグラウンドで測定が行われる場合、未測定の方向が残り得るためである。また、端末装置200は、測定に使用されるアンテナモジュール210が遮蔽された状態で測定が行われた場合であっても、測定が行われていないことを示す情報と測定環境情報とを対応付けて記憶部に記憶させる。バックグラウンドで測定が行われる場合、測定に使用されるアンテナモジュール210がユーザに遮蔽され得る。そして、かかる状態での測定により得られた測定結果情報は、遮蔽物による遮蔽の影響が排除されていない、誤った情報なためである。
 <<5.ハードウェア構成例>>
 最後に、図10を参照して、本実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成について説明する。図10は、本実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。なお、図10に示す情報処理装置900は、例えば、図3に示した端末装置200を実現し得る。本実施形態に係る端末装置200による情報処理は、ソフトウェアと、以下に説明するハードウェアとの協働により実現される。
 図10に示すように、情報処理装置900は、CPU(Central Processing Unit)901、ROM(Read Only Memory)902、RAM(Random Access Memory)903及びホストバス904aを備える。また、情報処理装置900は、ブリッジ904、外部バス904b、インタフェース905、入力装置906、出力装置907、ストレージ装置908、ドライブ909、接続ポート911及び通信装置913を備える。情報処理装置900は、CPU901に代えて、又はこれとともに、電気回路、DSP若しくはASIC等の処理回路を有してもよい。
 CPU901は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従って情報処理装置900内の動作全般を制御する。また、CPU901は、マイクロプロセッサであってもよい。ROM902は、CPU901が使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶する。RAM903は、CPU901の実行において使用するプログラムや、その実行において適宜変化するパラメータ等を一時記憶する。CPU901は、例えば、図3に示す制御部260を形成し得る。
 CPU901、ROM902及びRAM903は、CPUバスなどを含むホストバス904aにより相互に接続されている。ホストバス904aは、ブリッジ904を介して、PCI(Peripheral Component Interconnect/Interface)バスなどの外部バス904bに接続されている。なお、必ずしもホストバス904a、ブリッジ904および外部バス904bを分離構成する必要はなく、1つのバスにこれらの機能を実装してもよい。
 入力装置906は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、マイクロフォン、スイッチ及びレバー等、ユーザによって情報が入力される装置によって実現される。また、入力装置906は、例えば、赤外線やその他の電波を利用したリモートコントロール装置であってもよいし、情報処理装置900の操作に対応した携帯電話やPDA等の外部接続機器であってもよい。さらに、入力装置906は、例えば、上記の入力手段を用いてユーザにより入力された情報に基づいて入力信号を生成し、CPU901に出力する入力制御回路などを含んでいてもよい。情報処理装置900のユーザは、この入力装置906を操作することにより、情報処理装置900に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりすることができる。
 他にも、入力装置906は、ユーザに関する情報を検知する装置により形成され得る。例えば、入力装置906は、画像センサ(例えば、カメラ)、深度センサ(例えば、ステレオカメラ)、加速度センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ、光センサ、音センサ、測距センサ、力センサ等の各種のセンサを含み得る。また、入力装置906は、情報処理装置900の姿勢、移動速度等、情報処理装置900自身の状態に関する情報や、情報処理装置900の周辺の明るさや騒音等、情報処理装置900の周辺環境に関する情報を取得してもよい。また、入力装置906は、GNSS(Global Navigation Satellite System)衛星からのGNSS信号(例えば、GPS(Global Positioning System)衛星からのGPS信号)を受信して装置の緯度、経度及び高度を含む位置情報を測定するGNSSモジュールを含んでもよい。また、位置情報に関しては、入力装置906は、Wi-Fi(登録商標)、携帯電話・PHS・スマートフォン等との送受信、または近距離通信等により位置を検知するものであってもよい。入力装置906は、例えば、図3に示すセンサ部230を形成し得る。
 出力装置907は、取得した情報をユーザに対して視覚的又は聴覚的に通知することが可能な装置で形成される。このような装置として、CRTディスプレイ装置、液晶ディスプレイ装置、プラズマディスプレイ装置、ELディスプレイ装置、レーザープロジェクタ、LEDプロジェクタ及びランプ等の表示装置や、スピーカ及びヘッドホン等の音声出力装置や、プリンタ装置等がある。出力装置907は、例えば、情報処理装置900が行った各種処理により得られた結果を出力する。具体的には、表示装置は、情報処理装置900が行った各種処理により得られた結果を、テキスト、イメージ、表、グラフ等、様々な形式で視覚的に表示する。他方、音声出力装置は、再生された音声データや音響データ等からなるオーディオ信号をアナログ信号に変換して聴覚的に出力する。出力装置907は、例えば、図3に示す出力部240を形成し得る。
 ストレージ装置908は、情報処理装置900の記憶部の一例として形成されたデータ格納用の装置である。ストレージ装置908は、例えば、HDD等の磁気記憶デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス又は光磁気記憶デバイス等により実現される。ストレージ装置908は、記憶媒体、記憶媒体にデータを記録する記録装置、記憶媒体からデータを読み出す読出し装置および記憶媒体に記録されたデータを削除する削除装置などを含んでもよい。このストレージ装置908は、CPU901が実行するプログラムや各種データ及び外部から取得した各種のデータ等を格納する。ストレージ装置908は、例えば、図3に示す記憶部250を形成し得る。
 ドライブ909は、記憶媒体用リーダライタであり、情報処理装置900に内蔵、あるいは外付けされる。ドライブ909は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記憶媒体に記録されている情報を読み出して、RAM903に出力する。また、ドライブ909は、リムーバブル記憶媒体に情報を書き込むこともできる。
 接続ポート911は、外部機器と接続されるインタフェースであって、例えばUSB(Universal Serial Bus)などによりデータ伝送可能な外部機器との接続口である。
 通信装置913は、例えば、ネットワーク920に接続するための通信デバイス等で形成された通信インタフェースである。通信装置913は、例えば、有線若しくは無線LAN(Local Area Network)、LTE(Long Term Evolution)、Bluetooth(登録商標)又はWUSB(Wireless USB)用の通信カード等である。また、通信装置913は、光通信用のルータ、ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)用のルータ又は各種通信用のモデム等であってもよい。この通信装置913は、例えば、インターネットや他の通信機器との間で、例えばTCP/IP等の所定のプロトコルに則して信号等を送受信することができる。通信装置913は、例えば、図3に示すアンテナモジュール210及び無線通信部220を形成し得る。
 なお、ネットワーク920は、ネットワーク920に接続されている装置から送信される情報の有線、または無線の伝送路である。例えば、ネットワーク920は、インターネット、電話回線網、衛星通信網などの公衆回線網や、Ethernet(登録商標)を含む各種のLAN(Local Area Network)、WAN(Wide Area Network)などを含んでもよい。また、ネットワーク920は、IP-VPN(Internet Protocol-Virtual Private Network)などの専用回線網を含んでもよい。
 以上、本実施形態に係る情報処理装置900の機能を実現可能なハードウェア構成の一例を示した。上記の各構成要素は、汎用的な部材を用いて実現されていてもよいし、各構成要素の機能に特化したハードウェアにより実現されていてもよい。従って、本実施形態を実施する時々の技術レベルに応じて、適宜、利用するハードウェア構成を変更することが可能である。
 なお、上述のような本実施形態に係る情報処理装置900の各機能を実現するためのコンピュータプログラムを作製し、PC等に実装することが可能である。また、このようなコンピュータプログラムが格納された、コンピュータで読み取り可能な記録媒体も提供することができる。記録媒体は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、フラッシュメモリ等である。また、上記のコンピュータプログラムは、記録媒体を用いずに、例えばネットワークを介して配信されてもよい。
 <<6.まとめ>>
 以上、図1~図10を参照しながら、本開示の一実施形態について詳細に説明した。以上説明したように、本実施形態に係る端末装置200は、ひとつ以上のアンテナモジュール210を含む。そして、端末装置200は、測定に使用されるアンテナモジュール210の遮蔽物による遮蔽状態を固定しながら測定可能方向を変更させるための第1の処理と、測定可能方向の変更に応じてダウンリンク品質を測定する第2の処理と、を制御する。より簡易には、端末装置200は、測定に使用されるアンテナモジュール210の遮蔽物による遮蔽状態を固定しつつ、測定可能方向が変更される度に測定を行う。遮蔽状態が一定であるので、測定結果が遮蔽物による遮蔽の有無による影響を受けない。従って、端末装置200は、遮蔽物による遮蔽の影響を排除した測定が可能である。ここで、端末装置200は、測定可能方向に遮蔽物が位置しない状態を固定しながら、第1の処理及び第2の処理を制御する。これにより、基地局100との端末装置200との間で送受信される電波が遮蔽物により遮蔽されない状態での、正確な測定が可能となる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、上記実施形態では、第1の周波数帯域において提案技術が適用されるものとして説明したが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、第2の周波数帯域において提案技術が適用されてもよい。
 また、本明細書においてフローチャート及びシーケンス図を用いて説明した処理は、必ずしも図示された順序で実行されなくてもよい。いくつかの処理ステップは、並列的に実行されてもよい。また、追加的な処理ステップが採用されてもよく、一部の処理ステップが省略されてもよい。
 また、本明細書の装置(例えば、基地局、基地局装置若しくは基地局装置のためのモジュール、又は、端末装置若しくは端末装置のためのモジュール)に備えられるプロセッサ(例えば、CPU、DSP、BB(Baseband)プロセッサなど)を上記装置の構成要素(例えば、測定制御部261及び/又はユーザ支援部263など)として機能させるためのコンピュータプログラム(換言すると、上記プロセッサに上記装置の構成要素の動作を実行させるためのコンピュータプログラム)も作成可能である。また、当該コンピュータプログラムを記録した記録媒体も提供されてもよい。また、上記コンピュータプログラムを記憶するメモリと、上記コンピュータプログラムを実行可能な1つ以上のプロセッサとを備える装置(例えば、基地局、基地局装置若しくは基地局装置のためのモジュール、又は、端末装置若しくは端末装置のためのモジュール)も提供されてもよい。また、上記装置の構成要素(例えば、測定制御部261及び/又はユーザ支援部263など)の動作を含む方法も、本開示に係る技術に含まれる。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 端末装置であって、
 ひとつ以上のアンテナモジュールと、
 測定に使用される前記アンテナモジュールの遮蔽物による遮蔽状態を固定しながら前記アンテナモジュールの受信可能な方向を変更させるための処理と、測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向の変更に応じてダウンリンクの通信品質を測定する処理と、を制御する制御部と、
を備える端末装置。
(2)
 前記制御部は、前記測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向に前記遮蔽物が位置しない状態を固定しながら、前記測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向を変更させるための処理を行う、前記(1)に記載の端末装置。
(3)
 前記遮蔽物は、前記端末装置のユーザの体であり、
 前記制御部は、前記測定に使用される前記アンテナモジュールの遮蔽状態を固定しながら前記アンテナモジュールの受信可能な方向を変更するよう前記ユーザに指示する第1の指示情報を、出力部により出力させる、前記(2)に記載の端末装置。
(4)
 前記第1の指示情報は、前記端末装置における前記アンテナモジュールの配置を示す情報を含む、前記(3)に記載の端末装置。
(5)
 前記第1の指示情報は、前記測定に使用される前記アンテナモジュールを示す情報を含む、前記(3)又は(4)に記載の端末装置。
(6)
 前記第1の指示情報は、前記測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向を示す情報を含む、前記(3)~(5)のいずれか一項に記載の端末装置。
(7)
 前記第1の指示情報は、前記測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向を向けるべき方向を示す情報を含む、前記(3)~(6)のいずれか一項に記載の端末装置。
(8)
 前記制御部は、前記測定の結果を示す情報と測定環境を示す情報との組み合わせを記憶部に記憶させる、前記(1)~(7)のいずれか一項に記載の端末装置。
(9)
 前記測定の結果を示す情報は、受信ビームごとの通信品質を示す情報、及び前記測定に使用された前記アンテナモジュールの受信可能な方向を示す情報を含む、前記(8)に記載の端末装置。
(10)
 前記測定環境を示す情報は、前記測定が行われた際の前記端末装置の位置情報、前記端末装置の構成情報、及び前記測定に使用された前記アンテナモジュールの識別情報の、少なくともいずれかを含む、前記(8)又は(9)に記載の端末装置。
(11)
 前記制御部は、前記測定が行われていない方向については、前記測定が行われていないことを示す情報と前記測定環境を示す情報との組み合わせを前記記憶部に記憶させる、前記(8)~(10)のいずれか一項に記載の端末装置。
(12)
 前記制御部は、前記記憶部に記憶された情報に基づいて生成された、データ通信に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向を向けるべき方向を示す情報を含む第2の指示情報を、出力部により出力させる、前記(8)~(11)のいずれか一項に記載の端末装置。
(13)
 前記データ通信に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向を向けるべき方向は、前記測定の結果が示す、通信品質の良い方向である、前記(12)に記載の端末装置。
(14)
 前記データ通信に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向を向けるべき方向は、前記測定の結果が示す、通信品質の変動が少ない方向である、前記(12)に記載の端末装置。
(15)
 前記第2の指示情報は、前記データ通信の際に位置するべき位置への移動をユーザに指示する情報を含む、前記(12)~(14)のいずれか一項に記載の端末装置。
(16)
 前記第2の指示情報は、前記記憶部に記憶された、他の端末装置による前記測定により得られた情報に、さらに基づいて生成される、前記(12)~(15)のいずれか一項に記載の端末装置。
(17)
 前記端末装置は、姿勢変更が可能な装置であり、
 前記制御部は、前記端末装置の姿勢を制御することで、前記測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向を変更する、前記(1)~(16)のいずれか一項に記載の端末装置。
(18)
 前記制御部は、所定の周波数より高い周波数帯域の通信品質を測定する、前記(1)~(17)のいずれか一項に記載の端末装置。
(19)
 前記所定の周波数は、6GHzである、前記(18)に記載の端末装置。
(20)
 ひとつ以上のアンテナモジュールを備える端末装置により実行される方法であって、
 測定に使用される前記アンテナモジュールの遮蔽物による遮蔽状態を固定しながら前記アンテナモジュールの受信可能な方向を変更させるための処理と、測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向の変更に応じてダウンリンクの通信品質を測定する処理と、を制御することと、
を含む方法。
 1   システム
 10  セル
 11  送信ビーム
 12  受信ビーム
 13  測定可能方向、データ通信可能方向
 20  コアネットワーク
 30  PDN
 100  基地局
 200  端末装置
 210  アンテナモジュール
 220  無線通信部
 230  センサ部
 240  出力部
 250  記憶部
 260  制御部
 261  測定制御部
 263  ユーザ支援部

Claims (20)

  1.  端末装置であって、
     ひとつ以上のアンテナモジュールと、
     測定に使用される前記アンテナモジュールの遮蔽物による遮蔽状態を固定しながら前記アンテナモジュールの受信可能な方向を変更させるための処理と、測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向の変更に応じてダウンリンクの通信品質を測定する処理と、を制御する制御部と、
    を備える端末装置。
  2.  前記制御部は、前記測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向に前記遮蔽物が位置しない状態を固定しながら、前記測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向を変更させるための処理を行う、請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記遮蔽物は、前記端末装置のユーザの体であり、
     前記制御部は、前記測定に使用される前記アンテナモジュールの遮蔽状態を固定しながら前記アンテナモジュールの受信可能な方向を変更するよう前記ユーザに指示する第1の指示情報を、出力部により出力させる、請求項2に記載の端末装置。
  4.  前記第1の指示情報は、前記端末装置における前記アンテナモジュールの配置を示す情報を含む、請求項3に記載の端末装置。
  5.  前記第1の指示情報は、前記測定に使用される前記アンテナモジュールを示す情報を含む、請求項3に記載の端末装置。
  6.  前記第1の指示情報は、前記測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向を示す情報を含む、請求項3に記載の端末装置。
  7.  前記第1の指示情報は、前記測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向を向けるべき方向を示す情報を含む、請求項3に記載の端末装置。
  8.  前記制御部は、前記測定の結果を示す情報と測定環境を示す情報との組み合わせを記憶部に記憶させる、請求項1に記載の端末装置。
  9.  前記測定の結果を示す情報は、受信ビームごとの通信品質を示す情報、及び前記測定に使用された前記アンテナモジュールの受信可能な方向を示す情報を含む、請求項8に記載の端末装置。
  10.  前記測定環境を示す情報は、前記測定が行われた際の前記端末装置の位置情報、前記端末装置の構成情報、及び前記測定に使用された前記アンテナモジュールの識別情報の、少なくともいずれかを含む、請求項8に記載の端末装置。
  11.  前記制御部は、前記測定が行われていない方向については、前記測定が行われていないことを示す情報と前記測定環境を示す情報との組み合わせを前記記憶部に記憶させる、請求項8に記載の端末装置。
  12.  前記制御部は、前記記憶部に記憶された情報に基づいて生成された、データ通信に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向を向けるべき方向を示す情報を含む第2の指示情報を、出力部により出力させる、請求項8に記載の端末装置。
  13.  前記データ通信に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向を向けるべき方向は、前記測定の結果が示す、通信品質の良い方向である、請求項12に記載の端末装置。
  14.  前記データ通信に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向を向けるべき方向は、前記測定の結果が示す、通信品質の変動が少ない方向である、請求項12に記載の端末装置。
  15.  前記第2の指示情報は、前記データ通信の際に位置するべき位置への移動をユーザに指示する情報を含む、請求項12に記載の端末装置。
  16.  前記第2の指示情報は、前記記憶部に記憶された、他の端末装置による前記測定により得られた情報に、さらに基づいて生成される、請求項12に記載の端末装置。
  17.  前記端末装置は、姿勢変更が可能な装置であり、
     前記制御部は、前記端末装置の姿勢を制御することで、前記測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向を変更する、請求項1に記載の端末装置。
  18.  前記制御部は、所定の周波数より高い周波数帯域の通信品質を測定する、請求項1に記載の端末装置。
  19.  前記所定の周波数は、6GHzである、請求項18に記載の端末装置。
  20.  ひとつ以上のアンテナモジュールを備える端末装置により実行される方法であって、
     測定に使用される前記アンテナモジュールの遮蔽物による遮蔽状態を固定しながら前記アンテナモジュールの受信可能な方向を変更させるための処理と、測定に使用される前記アンテナモジュールの受信可能な方向の変更に応じてダウンリンクの通信品質を測定する処理と、を制御することと、
    を含む方法。
PCT/JP2019/002040 2019-01-23 2019-01-23 端末装置及び方法 WO2020152803A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP19911465.3A EP3917041A4 (en) 2019-01-23 2019-01-23 TERMINAL APPARATUS AND PROCESS
CN201980089286.6A CN113366774A (zh) 2019-01-23 2019-01-23 终端设备和方法
PCT/JP2019/002040 WO2020152803A1 (ja) 2019-01-23 2019-01-23 端末装置及び方法
JP2020567297A JP7322898B2 (ja) 2019-01-23 2019-01-23 端末装置及び方法
US17/310,047 US20220038192A1 (en) 2019-01-23 2019-01-23 Terminal apparatus and method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/002040 WO2020152803A1 (ja) 2019-01-23 2019-01-23 端末装置及び方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020152803A1 true WO2020152803A1 (ja) 2020-07-30

Family

ID=71736230

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/002040 WO2020152803A1 (ja) 2019-01-23 2019-01-23 端末装置及び方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20220038192A1 (ja)
EP (1) EP3917041A4 (ja)
JP (1) JP7322898B2 (ja)
CN (1) CN113366774A (ja)
WO (1) WO2020152803A1 (ja)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113055103A (zh) * 2021-03-10 2021-06-29 安徽超清科技股份有限公司 一种5g移动通信信号全方位测试设备
WO2022249603A1 (ja) * 2021-05-25 2022-12-01 シャープ株式会社 通信端末および制御方法
US11595960B2 (en) * 2019-02-28 2023-02-28 Qualcomm Incorporated Beam update techniques in beamformed wireless communications
US11606762B2 (en) * 2020-07-17 2023-03-14 Qualcomm Incorporated Synchronization signal block-level sleep mode
WO2024004467A1 (ja) * 2022-06-29 2024-01-04 ソニーグループ株式会社 通信装置及び通信方法
JP7469366B2 (ja) 2022-05-12 2024-04-16 アンリツ株式会社 移動端末試験装置、及び移動端末試験方法

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11658726B2 (en) * 2019-05-08 2023-05-23 Apple Inc. Beam tracking using downlink data reception and motion sensing information
US11784674B2 (en) * 2020-03-24 2023-10-10 Qualcomm Incorporated Calibration of open space for an antenna array module

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002135198A (ja) 2000-10-20 2002-05-10 Hitachi Kokusai Electric Inc 携帯端末
JP2012169752A (ja) * 2011-02-10 2012-09-06 Sony Corp 近接通信装置、表示制御方法およびプログラム
JP2015061172A (ja) * 2013-09-18 2015-03-30 シャープ株式会社 携帯端末装置および通信方法
WO2017138051A1 (ja) * 2016-02-12 2017-08-17 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 無線通信装置、及び無線通信装置における表示方法
WO2017169016A1 (ja) * 2016-03-30 2017-10-05 シャープ株式会社 端末装置、通信方法およびプログラム

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6448938B1 (en) * 2001-06-12 2002-09-10 Tantivy Communications, Inc. Method and apparatus for frequency selective beam forming
JP4383383B2 (ja) * 2004-09-16 2009-12-16 三星電子株式会社 衛星dmb受信装置及び方法
JP5226757B2 (ja) * 2010-11-05 2013-07-03 株式会社バッファロー 無線通信装置、無線通信システムおよび情報報知方法
JP5647595B2 (ja) * 2011-11-24 2015-01-07 株式会社Nttドコモ 移動通信端末、移動通信方法及び移動通信プログラム
US9083074B2 (en) * 2012-04-09 2015-07-14 Blackberry Limited Dynamic antenna selection based on user hand position
CN104467910B (zh) * 2013-09-16 2017-03-01 瑞昱半导体股份有限公司 无线通信装置及其控制方法
DE102015114975B4 (de) * 2015-09-07 2021-10-21 Apple Inc. Verfahren zur Funkkommunikation und Kommunikationsvorrichtungen
US10476153B2 (en) * 2015-12-22 2019-11-12 Taoglas Group Holdings Limited Directional antenna with signal strength feedback and methods
KR102509019B1 (ko) * 2017-02-21 2023-03-13 삼성전자 주식회사 최적 빔 표시 및 가이드 방법 및 장치
CN109217881B (zh) * 2017-06-30 2021-07-30 维沃移动通信有限公司 一种发射天线切换方法、基站和终端
CN107733534A (zh) * 2017-08-29 2018-02-23 深圳市盛路物联通讯技术有限公司 一种天线控制方法及电子设备

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002135198A (ja) 2000-10-20 2002-05-10 Hitachi Kokusai Electric Inc 携帯端末
JP2012169752A (ja) * 2011-02-10 2012-09-06 Sony Corp 近接通信装置、表示制御方法およびプログラム
JP2015061172A (ja) * 2013-09-18 2015-03-30 シャープ株式会社 携帯端末装置および通信方法
WO2017138051A1 (ja) * 2016-02-12 2017-08-17 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 無線通信装置、及び無線通信装置における表示方法
WO2017169016A1 (ja) * 2016-03-30 2017-10-05 シャープ株式会社 端末装置、通信方法およびプログラム

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3917041A4

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11595960B2 (en) * 2019-02-28 2023-02-28 Qualcomm Incorporated Beam update techniques in beamformed wireless communications
US11606762B2 (en) * 2020-07-17 2023-03-14 Qualcomm Incorporated Synchronization signal block-level sleep mode
CN113055103A (zh) * 2021-03-10 2021-06-29 安徽超清科技股份有限公司 一种5g移动通信信号全方位测试设备
CN113055103B (zh) * 2021-03-10 2022-11-29 安徽超清科技股份有限公司 一种5g移动通信信号全方位测试设备
WO2022249603A1 (ja) * 2021-05-25 2022-12-01 シャープ株式会社 通信端末および制御方法
JP7469366B2 (ja) 2022-05-12 2024-04-16 アンリツ株式会社 移動端末試験装置、及び移動端末試験方法
WO2024004467A1 (ja) * 2022-06-29 2024-01-04 ソニーグループ株式会社 通信装置及び通信方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP7322898B2 (ja) 2023-08-08
EP3917041A4 (en) 2022-01-12
JPWO2020152803A1 (ja) 2021-11-25
CN113366774A (zh) 2021-09-07
US20220038192A1 (en) 2022-02-03
EP3917041A1 (en) 2021-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7322898B2 (ja) 端末装置及び方法
US10862564B2 (en) Base station, terminal apparatus, method and recording medium
US20230337269A1 (en) Methods, architectures, apparatuses and systems for extended reality-assisted radio resource management
WO2019091446A1 (zh) 无线通信系统中的装置和方法、计算机可读存储介质
JP7230905B2 (ja) 無線通信システムにおける電子機器、方法及びコンピューター読み取り可能な記録媒体
EP3793096B1 (en) Efficient data generation for beam pattern optimization
CN107210791A (zh) 设备和方法
US20220381898A1 (en) Controlling device and processing settings based on radio frequency sensing
US10951273B2 (en) Electronic device, method and storage medium for wireless communication system
WO2022183477A1 (zh) 干扰处理方法及装置、通信设备和存储介质
JP2024515652A (ja) スプーフィングされた全地球航法衛星システム(gnss)信号の検出
US20220319123A1 (en) Augmented reality channel sounding system
WO2015182292A1 (ja) 装置
JP7416085B2 (ja) 無線通信装置及び選択方法
TW202305399A (zh) 使用短程雷達的人體接近感測器
CN113016143A (zh) 用于无线电载波分析的装置
US20220068023A1 (en) Method for mirroring 3d objects to light field displays
CN115812266A (zh) 用于选择无线电波束的装置
WO2018095210A1 (zh) 用于网络控制端和网络节点的电子设备和方法
WO2023134526A1 (zh) 电子设备、无线通信方法和计算机可读存储介质
WO2023061346A1 (zh) 侧链路通信方法、终端及网络侧设备
WO2024187439A1 (en) Mobile reconfigurable intelligent surface (ris)-based target object velocity measurement

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19911465

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020567297

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019911465

Country of ref document: EP

Effective date: 20210823